质量为m的物体从地面上方H高处无初速释放,陷入地面的深度为h,如图所示,在此过程中( )
A.重力对物体做功为mgH |
B.重力对物体做功为mg(H+h) |
C.外力对物体做的总功为零 |
D.地面对物体的平均阻力为mg(H+h)/h |
如图所示,质量20kg的小物块(可视为质点)以速度4m/s水平向右进入转送带,传送带向左传动、速率为3m/s,两皮带轮轴心间的距离是9m,已知小物块与传送带间的动摩擦因数为0.1。对此,下列说法中正确是()
A.物体将从传送带的左边离开 |
B.特体将从传送带的右边离开 |
C.物块离开传送带的速度为3m/s |
D.传送带对物块先做负功、后一直做正功直至落下传送带 |
如图,一带电液滴在重力和匀强电场对它的作用力作用下,从静止开始由b沿直线运动到d,且bd与竖直方向所夹的锐角为45°,则下列结论正确的是( )
A.此液滴带负电 |
B.液滴的加速度等于g |
C.合外力对液滴做的总功等于零 |
D.液滴的电势能减少 |
质量为m的物体在空中由静止下落,由于空气阻力,物体运动的加速度为0.9g,在物体下落h高度的过程中,以下说法正确的是: ( )
A.重力势能减小了0.9mgh | B.动能增大了0.9mgh |
C.动能增大了0.1mgh | D.机械能损失了0.1mgh |
如图,质量为m的滑块从倾角为30°的固定斜面上无初速地释放后匀加速下滑,加速度,取出发点为参考点,能正确描述滑块的速率、动能、势能、机械能、时间t、位移关系的是
如图所示,在粗糙的斜面上固定一点电荷Q,在M点无初速度释放带有恒定电荷的小物块,小物块在Q的电场中沿斜面运动到N点停下。则从M到N的过程中,下列说法正确的是( )
A.小物块所受的电场力减小 |
B.小物块的电势能减小 |
C.M点的电势一定低于N点的电势 |
D.小物块电势能变化量的大小一定小于克服摩擦力做的功 |
如图所示,竖直平面内放一直角杆MON,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数μ=0.2,杆的竖直部分光滑。两部分各套有质量均为1 kg的小球A和B,A、B球间用细绳相连。初始A、B均处于静止状态,已知:OA=3 m,OB=4 m,若A球在水平拉力的作用下向右缓慢地移动1 m(取g=10 m/s2),那么该过程中拉力F做功为( )
A.10 J B.12 J C.14 J D.18 J
如图所示,质量分别为2m和m的A、B两物体用不可伸长的轻绳绕过轻质定滑轮相连,开始两物体处于同一高度,绳处于绷紧状态,轻绳足够长,不计一切摩擦.现将两物体由静止释放,在A落地之前的运动中,下列说法中正确的是( )
A.A物体的加速度为g/2
B.A、B组成系统的重力势能增大
C.下落t秒时,B所受拉力的瞬时功率为
D.下落t秒时,A的机械能减少了
如图所示,小球在竖直力F作用下将竖直弹簧压缩,若将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度变为零为止,在小球上升的过程中( )
A.小球和弹簧接触阶段加速度先增大再减小 |
B.小球在离开弹簧时动能最大 |
C.小球的动能最大时弹性势能为零 |
D.小球的动能减为零时,重力势能最大 |
游乐场中的一种滑梯如图所示.小朋友从轨道顶端由静止开始下滑,沿水平轨道滑动了一段距离后停下来,则
A.下滑过程中支持力对小朋友做功 |
B.下滑过程中小朋友的重力势能增加 |
C.在水平面滑动过程中摩擦力对小朋友做负功 |
D.在水平面滑动过程中摩擦力对小朋友不做功 |
某缓冲装置可抽象成图所示的简单模型,图中k1,k2为原来相等,劲度系数不同的轻质弹簧,下列表述正确的是( )
A.缓冲效果与弹簧的劲度系数无关 |
B.垫片向右移动时,两弹簧产生的弹力大小不相等 |
C.垫片向右移动时,两弹簧的长度保持相等 |
D.垫片向右移动时,两弹簧的弹性势能发生改变 |
自由下落的小球,从接触竖直放置的轻弹簧开始,到压缩弹簧有最大形变的过程中,以下说法中正确的是( )
A.小球的动能逐渐减少 | B.小球的重力势能逐渐减少 |
C.小球的机械能守恒 | D.小球的加速度逐渐增大 |
关于物体所受的合外力、合外力做功和动能变化的关系,下列正确的是( )
A.如果物体所受的合外力为零,那么,合外力对物体做的功一定为零 |
B.如果合外力对物体所做的功为零,则合外力一定为零 |
C.物体在合外力作用下作变速运动,动能可能不变 |
D.物体的动能不变,所受的合外力必定为零 |
如图所示,有一个足够长的斜坡,倾角为α=30º。一个小孩在做游戏时,从该斜坡顶端将一足球沿水平方向水平踢出去,已知足球被踢出时的初动能为9J,则该足球第一次落在斜坡上时的动能为
A.12J | B.21J | C.27J | D.36J |