题目内容
一质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂于O点,小球在水平力F的作用下,开始由平衡位置P点缓慢的移动到Q点,此时绳与竖直方向的偏角为θ,如图所示,则力F所做的功为
A.mgLcosθ | B.FLsinθ | C.mgL(1-cosθ) | D.FL(1-cosθ) |
C
解析试题分析:拉力不是恒力,不能用功的公式计算拉力的功,B、D错误,根据动能定理有,所以,A错误,C正确。
考点:本题考查了动能定理或能量守恒。
如图所示,质量为的物体,由高处无初速滑下,至水平面上A点静止,不考虑B点处能量转化,若施加平行于路径的外力使物体由A点沿原路径返回C点,则外力至少做功为( )
A.mgh | B.2mgh | C.3mgh | D.条件不足,无法计算 |
一个初动能为Ek的带电粒子,以速度v沿垂直电场线方向飞入两块平行金属板间(带等量异号电荷且正对放置),飞出时动能为3Ek.如果这个带电粒子的初速度增加到原来的2倍,仍从原位置沿原方向射入,不计重力,那么该粒子飞出时动能为 ( )
A.4.5Ek | B.4Ek | C.6Ek | D.9.5Ek |
如图所示,M、N是在真空中竖直放置的两块平行金属板。质量为m,电量为-q的带电粒子,以初速v0由小孔进入电场,当M、N间电压为U时,粒子刚好能到达N板,不计带电粒子所受重力,如果要使这个带电粒子能到达M、N两板间距的1/2处返回,则下述措施能满足要求的是( )
A.使初速度减为原来的一半 |
B.使M、N间电压加倍 |
C.使M、N间电压提高到原来的4倍 |
D.使初速度和M、N间电压都加倍 |
如图所示,一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上,上端连接一带正电小球P,小球所处的空间存在着方向竖直向上的匀强电场,小球平衡时,弹簧恰好处于原长状态。现给小球一竖直向上的初速度,小球最高能运动到M点。在小球从开始运动到运动至最高点时,以下说法正确的是
A.小球电势能的减少量大于小球重力势能的增加量 |
B.小球机械能的改变量等于电场力做的功 |
C.小球动能的减少量等于电场力和重力做功的代数和 |
D.弹簧弹性势能的增加量等于小球动能的减少量 |
如图所示,一个质量为m的物体以某一速度从A点冲上倾角为30°的斜面,其运动的加速度大小为,这物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这一过程中( )
A.重力势能增加了 |
B.机械能损失了 |
C.动能损失了mgh |
D.合外力对物体做功为 |
如图所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷。t=0时,乙电荷向甲运动,速度为6 m/s,甲的速度为0。之后,它们仅在相互静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的速度(v)—时间(t)图象分别如图中甲、乙两曲线所示.则由图线可知 ( )
A.两电荷的电性一定相同 |
B.t1时刻两电荷的电势能最大 |
C.0~t2时间内,两电荷间的相互静电力一直增大 |
D.t1~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小 |
如图所示,小木块P和长木板Q叠放后静置于光滑水平面上。P、Q的接触面是粗糙的。用足够大的水平力F拉Q,P、Q间有相对滑动。在P从Q左端滑落以前,关于水平力F的下列说法中正确的是
A.F做的功大于P、Q动能增量之和 |
B.F做的功等于P、Q动能增量之和 |
C.F的冲量大于P、Q动量增量之和 |
D.F的冲量等于P、Q动量增量之和 |