下面各个实例中,机械能守恒的是( )
A.物体沿斜面匀速下滑 | B.物体从高处以0.9g的加速度竖直下落 |
C.物体沿光滑曲面滑下 | D.拉着一个物体沿光滑的斜面匀速上升 |
如图所示,闭合小金属环从高h处的光滑曲面上端无初速度滚下,又沿曲面的另一侧上升,则下列说法正确的是( )
A.若是匀强磁场,环在左侧滚上的高度小于h |
B.若是匀强磁场,环在左侧滚上的高度等于h |
C.若是非匀强磁场,环在左侧滚上的高度等于h |
D.若是非匀强磁场,环在左侧滚上的高度小于h |
如图,A、B两个物体的质量均为1 kg,两个物体之间用轻弹簧栓接,弹簧的劲度系数为100N/m。两个物体均处于静止状态。现用恒力 F=" 20" N 竖直向上提起物体A,当B恰好要离开地面时,下列说法正确的是( )(g =" 10" m/s2)
A.在上述过程中,以A、B物体为系统的机械能守恒
B.在上述过程中,物体A的机械能守恒
C.当B恰好离开地面时,物体A的速度为 2 m/s
D.当B恰好离开地面后,物体A、B的加速度始终大小相等
如图所示为竖直平面内的直角坐标系。一个质量为m的质点,在恒力F和重力的作用下,从坐标原点O由静止开始沿直线OA斜向下运动,直线OA与y轴负方向成θ角(θ<45°),不计空气阻力,则以下说法正确的是( )
A.当F=mgtanθ时,质点的机械能守恒 |
B.当F=mgsinθ时,质点的机械能守恒 |
C.当F=mgtanθ时,质点的机械能一定增大 |
D.当F=mgsinθ时,质点的机械能可能增大也可能减小 |
如图所示,质量相同的两木块M、N,中间固定一轻弹簧,M放在粗糙的水平面上,N放在光滑的水平面上,用力将两物体靠近使弹簧压缩,此时弹簧的弹力大于M所受到的最大静摩擦力,当松手后两物体被弹开的过程中,不计空气阻力,则对两木块,有 ( )
A.动量守恒、机械能守恒 | B.动量守恒、机械能不守恒 |
C.动量、机械能都不守恒 | D.加速度大小任意时刻相等 |
在光滑水平面上有两个的弹性小球A、B,质量都为,B球静止,A球向B球运动,发生正碰。已知碰撞过程中机械能守恒,两球压缩最紧时弹性势能为,则碰前A速度等于 ( )
A. B. C. D.
在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50 Hz,查得当地重力加速度g=9.80 m/s2,测得所用的重物的质量为1.00 kg.实验中得到一条点迹清晰的纸带(如图实-4-9所示),把第一个点记作O,另选连续的四个点A、B、C、D作为测量的点.经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.99 cm,70.18 cm,77.76 cm,85.73 cm.根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量等于________ J,动能的增加量等于________J(取三位有效数字).
如图所示,质量为M的“L”形物体静止在光滑的水平面上.物体的AB部分是半径为R的四分之一光滑圆弧,BC部分是水平面.将质量为m的小滑块从物体的A点静止释放,沿圆弧面滑下并最终停在物体的水平部分BC之间的D点,则
A.滑块m从A滑到B的过程,物体与滑块组成的系统动量不守恒,机械能守恒 |
B.滑块滑到B点时,速度大小等于 |
C.滑块从B运动到D的过程,系统的动量和机械能都不守恒 |
D.滑块滑到D点时,物体的速度等于0 |
光滑水平面上两小球甲、乙用不可伸长的松驰细绳相连。开始时甲球静止,乙球以一定速度运动直至绳被拉紧,然后两球一起运动,在此过程中两球的总动量和机械能的变化情况是
A.动量守恒,机械能不守恒 | B.动量守恒,机械能守恒 |
C.动量不守恒,机械能守恒 | D.动量不守恒,机械能不守恒 |
下列关于机械能守恒的说法中正确的是( )
A.做匀速运动的物体,其机械能一定守恒 |
B.做匀加速运动的物体,其机械能一定不守恒 |
C.做匀速圆周运动的物体,其机械能一定守恒 |
D.做平抛运动的物体,其机械能一定守恒 |
下列各实例中(均不计空气阻力),机械能守恒的是
A.做自由落体运动的小球 |
B.跳伞员带着张开的降落伞匀速下降 |
C.小球沿光滑圆弧槽滑下 |
D.小球沿粗糙斜面匀速滑下 |
试题篮
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