如图所示,水平轻弹簧与物体A和B相连,放在光滑水平面上,处于静止状态,物体A的质量为,物体B的质量为M,且。现用大小相等的水平恒力、拉A和B,从它们开始运动到弹簧第一次最长的过程中( )
A.因,所以A.B和弹簧组成的系统机械能不变
B.A的动能最大时,B的动能也最大
C.和做的总功为零
D.弹簧第一次最长时A和B总动能最大
从手中竖直向上抛出的小球,与水平天花板碰撞后又落回到手中,设竖直向上的方向为正方向,小球与天花板碰撞时间极短.若不计空气阻力和碰撞过程中动能的损失,则下列图象中能够描述小球从抛出到落回手中整个过程运动规律的是( )
A. | B. | C. | D. |
网球从离地板3m高处落下,又被地板弹回,在离地板1m高处被接住,则网球通过的路程和位移大小分别是
A.3m 2m | B.4m 4m | C.3m 1m | D.4m 2m |
A球的质量是m,B球的质量是2m,它们在光滑的水平面上以相同的动量运动。B在前,A在后,发生正碰后,A球仍朝原方向运动,但其速度是原来的一半,碰后两球的速度比vA′∶vB′为( )
A.2∶3 | B.1∶3 | C.2∶1 | D.1∶2 |
如图所示,两带电的金属球在绝缘的光滑水平面上沿同一直线相向运动,A带电荷量为-q,B带电荷量为+2q,下列说法正确的是( )
A.相碰前两球组成的系统运动过程中动量不守恒 |
B.相碰前两球的总动量随距离的减小而增大 |
C.两球相碰分离后的总动量不等于相碰前的总动量,因为碰前作用力为引力,碰后为斥力 |
D.两球相碰分离后的总动量等于碰前的总动量,因为两球组成的系统所受的合外力为零 |
如图所示,质量m1=3kg、长度L=0.24m的小车静止在光滑的水平面上,现有质量m2=2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,最后恰好不掉下小车且与小车保持相对静止。在这一过程中,取g=10m/s2,下列说法正确的是
A.系统最后共同运动的速度为1.2m/s |
B.小车获得的最大动能为0.96J |
C.系统损失的机械能为2.4J |
D.物块克服摩擦力做的功为4J |
一个弹性小球,在光滑水平面上以5m/s的速度向左垂直撞到墙上,碰撞后小球以大小为3m/s速度向右运动.则碰撞前后小球速度变化量的大小和方向分别为
A.2m/s,向左 | B.2m/s,向右 |
C.8m/s,向左 | D.8m/s,向右 |
如图所示,在质量为mB=30kg的车厢B内紧靠右壁,放一质量mA=20kg的小物体A(可视为质点),对车厢B施加一水平向右的恒力F,且F=120N,使之从静止开始运动.测得车厢B在最初t=2.0s内移动s=5.0m,且这段时间内小物块未与车厢壁发生过碰撞.车厢与地面间的摩擦忽略不计.则下列选项正确的是( )
A.车厢B在2.0 s内的加速度为2.5 m/s2 |
B.A在2.0 s末的速度大小是4.5 m/s |
C.2.0 s内A在B上滑动的距离是0.5 m |
D.A的加速度大小为2.5 m/s2 |
从手中竖直向上抛出的小球,与水平天花板碰撞后又落回到手中,设竖直向上的方向为正方向,小球与天花板碰撞时间极短.若不计空气阻力和碰撞过程中动能的损失,则下列图象中能够描述小球从抛出到落回手中整个过程运动规律的是( )
A. | B. | C. | D. |
如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为零,这个系统的总动量保持不变。这就是动量守恒定律。若一个系统动量守恒时,则
A.此系统内每个物体所受的合力一定都为零 |
B.此系统内每个物体的动量大小不可能都增加 |
C.此系统的机械能一定守恒 |
D.此系统的机械能可能增加,可能减少,可能守恒。 |
如图,质量为的木板放在光滑水平面上,质量为的物块放在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以的初速度向相反方向运动,当木板的速度为向右时,物块做( )
A.匀速运动 | B.加速运动 |
C.减速运动 | D.静止不动 |
运送人造地球卫星的火箭开始工作后,火箭做加速运动的原因是( )
A.燃料燃烧推动空气,空气反作用力推动火箭 |
B.火箭发动机将燃料燃烧产生的气体向后推出,气体的反作用力推动火箭 |
C.火箭吸入空气,然后向后推出,空气对火箭的反作用力推动火箭 |
D.火箭燃料燃烧发热,加热周围空气,空气膨胀推动火箭 |
如图所示,相距l的两小球A、B位于同一高度h(l、h均为定值)。将A向B水平抛出的同时,B自由下落。A、B与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反。不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则
A.A、B在第一次落地前能否发生相碰,取决于A的初速度大小
B.A、B在第一次落地前若不相碰,此后就不会相碰
C.A、B不可能运动到最高处相碰
D.A、B一定能相碰