如图所示,质量相等的A、B小物块用轻弹簧相连,用细线把A悬挂在天花板上,B放在水平面,静止时,B对水平面的压力刚好为零。忽略空气阻力,剪断A上的细线之后
A.A向下运动过程中,加速度先减小后增大
B.A向下运动过程中,在弹簧处于原长时速度达到最大
C.A运动到最低点时,地面对B的支持力等于A、B的重力之和
D.A运动到最低点时,弹簧的弹性势能与细绳剪断前相等
在光滑水平面上,质量为2kg的物体以2m/s的速度向东运动,若对它施加一向西的力使它停下来,则该外力对物体做的功是
A.16J | B.8J. | C.-4J | D.0 |
如图所示表示撑杆跳运动的三个阶段:助跑、撑杆起跳、越横杆,其中发生了弹性势能与重力势能转化的阶段( )
A.只有助跑阶段 |
B.只有撑杆起跳阶段 |
C.只有越横杆阶段 |
D.撑杆起跳阶段与越横杆阶段 |
如图所示,置于足够长斜面上的盒子闪为放有光滑球B,B洽与盒子前、后壁接触,斜面光滑且固定于水平地面上.一轻质弹簧的一端与固定在斜面上的木板P拴接,另一端与A相连.今用外力推A使弹簧处于压缩状态,然后由静止释放,则从释放盒子直至其获得最大速度的过程中( )
A.弹簧的弹性势能一直减小直至为零 |
B.A对B做的功等于B机械能的增加量 |
C.弹簧弹性势能的减小量等于A和B机械能的增加量 |
D.A所受重力和弹簧弹力做功的代数和小于A动能的增加量 |
如图所示中的几个运动过程中,物体弹性势能增加的是( )
A.如图(甲),跳高运动员从压杆到杆伸直的过程中,杆的弹性势能 |
B.如图(乙),人拉长弹簧过程中弹簧的弹性势能 |
C.如图(丙),模型飞机用橡皮筋发射出去的过程中,橡皮筋的弹性势能 |
D.如图(丁),小球被弹簧向上弹起的过程中,弹簧的弹性势能 |
2003年10月5日,我国在上海市“金贸大厦”成功的举行了高楼跳伞表演。被称为“中华第一跳”的此次表演,开辟了我国高楼跳伞的先河。来自不同国籍的16名跳伞爱好者进行了单人跳、双人跳及组合跳的精彩表演。他们从345m的“金贸大厦”观景平台上跳下,在距地面150m处打开伞包,假设打开伞包前后两段过程,跳伞爱好员的运动均可看作是匀变速直线运动,且始末速度均为0,若一个质量为60㎏的跳伞爱好员30s完成跳伞表演,则在他跳伞的整个运动过程中,以下说法正确的是:(g取10m/s2) ( )
A.机械能先不变后减小 | B.机械能始终在减小 |
C.克服空气阻力做功为2.07×105J | D.最大速度是23m/s |
(进度超前的做)如图,在光滑的水平面上有质量相等的物块A、B,木块A以速度v向右运动,木块B静止。当A碰到B左侧固接的轻弹簧后,则 ( )
A.当弹簧压缩最大时A的动能减少一半
B.当弹簧恢复原长时A的动能减为0
C.当弹簧恢复原长时整个系统不减少动能,A的动能也不减少
D.当弹簧压缩最大时,系统的动能全部转化为弹性势能
某运动员在110米跨栏时采用蹲踞式起跑,发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心。如图所示,假设质量为m的运动员,在起跑时前进的距离x内,重心上升高度为h,获得的速度为v,克服阻力做功为W阻,则在此过程中,下列说法中正确的是( )
A.运动员的重力做功为W重=mgh |
B.运动员机械能增量为mv2+mgh |
C.运动员的动能增加量W阻+mgh |
D.运动员自身做功为mv2+mgh-W阻 |
(进度未超前的做)如图,在光滑的水平面上有质量相等的物块A、B,中间固接一轻弹簧,A靠在竖直墙上,用力作用于B上使得弹簧压缩一定的距离,静止释放B后,下列说法正确的是 ( )
A.弹簧第一次恢复原长时A的动能最大
B.弹簧第二次恢复原长时A的动能最大
C.弹簧第一次拉伸最大时A的动能最大
D.弹簧第一次拉伸最大时,系统动能全部转化为弹性势能
一个质量为m的小铁块沿半径为R的固定半圆轨道上边缘由静止滑下,到半圆底部时,轨道所受压力为铁块重力的1.5倍,则此过程中铁块损失的机械能为 ( )
A.mgR | B.mgR |
C.mgR | D.mgR |
如图所示,弹簧固定在地面上,一小球从它的正上方A处自由下落,到达B处开始与弹簧接触,到达C处速度为0,不计空气阻力,则在小球从B到C的过程中( )
A.弹簧的弹性势能不断增大 | B.弹簧的弹性势能不断减小 |
C.系统机械能不断减小 | D.系统机械能保持不变 |
如图所示,水平传送带以速度v的匀速传动,一质量为m的小木块由静止轻放在传送带上,若小木块与传送间的动摩擦因数为μ,当小木块与传送带相对静止时,转化为内能的能量为( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,一物块与水平方向成θ角的拉力F作用下,沿水平面向右运动一段距离x,在此过程中,拉力F对物块所做的功为( )
A. | B. | C. | D. |
为了测量蹦床运动员从蹦床上跃起的高度,探究小组设计了如下的方法:在蹦床的弹性网上安装压力传感器,利用传感器记录运动员在运动过程中对弹性网的压力,来推测运动员跃起的高度。右图为某段时间内蹦床的压力—时间图象。不计空气阻力,运动员仅在竖直方向上运动,且可视为质点,则可估算出运动员在这段时间内跃起的最大高度为(g取10m/s2)( )
A.3.2m | B.5.0m | C.6.4m | D.10.0m |