如图所示,具有一定初速度的物块,沿倾角为30°的粗糙斜面向上运动的过程中,受一个恒定的沿斜面向上的拉力F作用,这时物块的加速度大小为6m/s2,方向沿斜面向下,那么,在物块向上运动过程中,正确的说法是 ( )
A.物块的机械能一定增加 |
B.物块的机械能一定减小 |
C.物块的机械能可能不变 |
D.客服摩擦力做的功小于拉力F做的功 |
如图所示,光滑水平面OB与足够长粗糙斜面BC交于B点.轻弹簧左端固定于竖直墙面,现将质量为m1的滑块压缩弹簧至D点,然后由静止释放,滑块脱离弹簧后经B点滑上斜面,上升到最大高度,并静止在斜面上.不计滑块在B点的机械能损失;换用材料相同,质量为m2的滑块(m2>m1)压缩弹簧至同一点D后,重复上述过程,下列说法正确的是( )
A.两物块到达B点时速度相同 |
B.两滑块沿斜面上升的最大高度相同 |
C.两滑块上升到最高点的过程中克服重力做功不相同 |
D.两滑块上升到最高点的过程中机械能损失相同 |
用力将重物竖直提起,先是从静止开始匀加速上升,紧接着匀速上升.如果前后两过程的运动时间相同,不计空气阻力,则( )
A.加速过程中拉力的功一定比匀速过程中拉力的功大 |
B.匀速过程中拉力的功比加速过程中拉力的功大 |
C.两过程中拉力的功一样大 |
D.上述三种情况都有可能 |
关于功和能,下列说法中正确的是
A.小球沿不同路径移动相同的竖直高度时重力做功不一定相同 |
B.重力势能是物体单独具有的能量 |
C.通常规定:弹簧处于原长时弹簧的弹性势能为零 |
D.能量的耗散反映出自然界中能量转化是有方向性的 |
如图所示,质量为M、长度为l的小车静止在光滑的水平面上,质量为m的小物块放在小车的最左端。现用一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动。物块和小车之间的摩擦力的大小为f。经过时间t,小车运动的位移为s,物块刚好滑到小车的最右端。物块可以看成质点,则( )
A.物块受到的摩擦力对物块做的功与小车受到的摩擦力对小车做功的代数和为零; |
B.整个过程物块和小车增加的机械能为F(s+l); |
C.整个过程物块和小车间摩擦生热为fl; |
D.小车的末动能为fs。 |
如图所示为皮带传送装置示意图的一部分,传送带与水平地面的倾角为,A、B两端相距L。将质量为m的小物体轻放到传送带的A端,物体沿AB方向从A端一直加速运动到B端,物体与传达带间的滑动摩擦力大小为f。传送带顺时针运转,皮带传送速度v保持不变,物体从A到达B所用的时间为t.小物体和传送带组成的系统因摩擦产生的热量为Q,电动机因运送小物体多做的功为W。下列关系式中一定成立的是( )
A.
B.
C.
D.
如图所示,下列过程中人对物体做了功的是:
A.小华用力推石头,但没有推动 |
B.小明举起杠铃后,在空中停留3秒的过程中 |
C.小红提着书包,随电梯一起匀速上升的过程中 |
D.小陈将冰壶推出后,冰壶在水平冰面上滑行了5米的过程中 |
在日常生活中,人们习惯于用几何相似性放大(或缩小)的倍数去得出推论,例如一个人身体高了50%,做衣服用的布料也要多50%,但实际上这种计算方法是错误的。若物体的几何线度为L,当L改变时,其它因素按怎样的规律变化?这类规律可称之为标度律,它们是由量纲关系决定的。在上例中,物体的表面积S=L,所以身高变为1.5倍,所用的布料变为1.52 = 2.25倍。以跳蚤为例:如果一只跳蚤的身长为2 mm,质量为0.2g,往上跳的高度可达0.3m。可假设其体内能用来跳高的能量(L为几何线度),在其平均密度不变的情况下,身长变为2m,则这只跳蚤往上跳的最大高度最接近:( )
A.0.3 m | B.3 m | C.30 m | D.300 m |
一质量为1kg的物体从静止开始匀加速竖直下落,经2s落地,落地时的速度大小为18m/s,若重力加速度g取10m/s2,则 ( )
A.物体的重力势能减少了200J | B.物体的机械能减少了20J |
C.重力对物体做功180J | D.物体的动能增加了62J |
一物体在外力的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图。设该物体在和
时刻相对于出发点的位移分别是
和
,速度分别是
和
,合外力从开始至
时刻做的功是
,从
至
时刻做的功是
,则: ( )
A.![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图所示,质量为1kg的滑块静止于水平面上,与之相连的轻质弹簧处于自然伸直状态,现用竖直向上的恒力F作用于弹簧上端,使滑块升高了0.2m,在此过程中拉力F做了10J的功。在上述过程中(g取10m/s2)( )
A.弹簧的弹性势能增加了8 J |
B.滑块的动能增加了8 J |
C.弹簧的弹性势能和滑块的动能总和增加了8 J |
D.滑块和弹簧组成的系统机械能增加了10 J |
人站在h高处的平台上,水平抛出一个质量为m的物体,物体落地时的速度为v,以地面为重力势能的零点,不计空气阻力,则有( )
A.人对小球做的功是![]() |
B.人对小球做的功是![]() |
C.小球落地时的机械能是![]() |
D.小球落地时的机械能是![]() |
如图所示,相距为d的两水平线和
分别是水平向里的匀强磁场的边界,磁场的磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L(L<d)、质量为m,电阻为R。将线框在磁场上方高h处由静止释放,ab边刚进入磁场和穿出磁场时的速度都为
。在线框全部穿过磁场的过程中
A.感应电流所做功为![]() |
B.感应电流所做功为![]() |
C.线框产生的热量为![]() |
D.线框最小速度一定为![]() |
如图所示,足够长的传送带以恒定速率沿顺时针方向运转。现将一个物体轻轻放在传送带底端,物体第一阶段被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段匀速运动到传送带顶端。则下列说法中正确的是( )
A.第一阶段和第二阶段摩擦力对物体都做正功 |
B.第一阶段摩擦力对物体做的功大于物体机械能的增加量 |
C.第二阶段摩擦力对物体做的功等于第二阶段物体机械能的增加量 |
D.第一阶段摩擦力与物体和传送带间的相对位移的乘积在数值上等于系统产生的内能 |
试题篮
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