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. |
跳水运动员从10m高的跳台跳下(不计空气阻力),在下落过程中运动员的
A.机械能减少 | B.机械能增加 |
C.重力势能减少 | D.重力势能增加 |
如图所示,某同学利用橡皮条将模型飞机弹出,在弹出过程中,下述说法正确的是
A.橡皮条收缩,弹力对飞机做功 |
B.飞机的动能增加 |
C.橡皮条的弹性势能减少 |
D.飞机的重力势能减小,转化为飞机的动能 |
如图,一质量为M的物块静止在桌面边缘,桌面离水平面的高度为h,一质量为m的子弹以水平速度v0射入物块后,以水平速度v0/2射出。重力加速度为g,则( )
A.子弹穿过后物块的速度为 |
B.子弹穿过后物块的速度为 |
C.此过程中系统损失的机械能为 |
D.此过程中系统损失的机械能为 |
质量为m的物体,从静止开始以3g/4的加速度竖直向下运动了h米,以下判断正确的是
A.物体的重力可能做负功 | B.物体的重力势能减少了3mgh/4 |
C.物体的动能增加3mgh/4 | D.物体的机械能减少mgh/4 |
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 |
下列说法正确的是
A.重力对物体做功,物体的动能一定增加 |
B.重力对物体做功,物体的重力势能一定增加 |
C.克服弹簧的弹力做功,弹簧的弹性势能一定增加 |
D.克服摩擦力做功,物体的动能一定减少 |
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 |
如图a所示,小物体从竖直弹簧上方离地高h1处由静止释放,其动能Ek与离地高度h的关系如图b所示.其中高度从h1下降到h2,图象为直线,其余部分为曲线,h3对应图象的最高点,轻弹簧劲度系数为k,小物体质量为m,重力加速度为g.以下说法正确的是
A.小物体下降至高度h3时,弹簧形变量为0 |
B.小物体下落至高度h5时,加速度为0 |
C.小物体从高度h2下降到h4,弹簧的弹性势能增加了 |
D.小物体从高度h1下降到h5,弹簧的最大弹性势能为mg(h1-h5) |
如图所示在玉树抗震救灾中,一架悬停在空中的直升机通过绳索,用力F竖直向上拉起一个木箱,使其加速上升到某一高度。若考虑空气阻力而不考虑空气浮力,则在此过程中,以下说法不正确的是
A.木箱克服重力所做的功等于重力势能的增量 |
B.F所做功减去克服空气阻力所做的功等于重力势能的增量 |
C.力F、重力、空气阻力三者合力所做的功等于木箱动能的增量 |
D.力F和空气阻力的合力所做的功等于木箱机械能的增量 |
将质量为m的小球在距地面高度为h处抛出,抛出时的速度大小为v0。小球落到地面时的速度大小为2v0。若小球受到的空气阻力不能忽略,则对于小球下落的整个过程,下面说法中正确的是
A.小球克服空气阻力做的功小于mgh | B.重力对小球做的功等于mgh |
C.合外力对小球做的功小于mv | D.合外力对小球做的功等于mv |
质量为m的物体,在恒力F作用下从静止开始上升h的过程中,空气阻力不计,下列说法中正确的是:
A.物体的机械能守恒 | B.物体的机械能增加了(F-mg)h |
C.恒力F对物体做功为Fh | D.物体动能增加了Fh |
当重力对物体做正功时,物体的
A.重力势能一定减小,机械能可能守恒 |
B.重力势能一定减小,动能一定增加 |
C.重力势能不一定减小,动能一定增加 |
D.重力势能一定减小,动能不一定增加 |