题目内容
如图甲所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为θ的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力F=mgsinθ。已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量Q、滑块的动能EK、势能EP、机械能E随时间t、位移x变化关系的是
CD
解析试题分析:分析物体受力可知,物体的加速度大小为:,物体运动到最高点的过程中,位移,此过程中产生的热量,所以A 错误;滑块的速度,故滑块的动能故B错误;以出发点为零势能面,势能,所以C正确;在此过程中力F做功,即物体的机械能保持不变,所以D正确。
考点:牛顿第二定、机械能、功
如图,质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷,电荷量分别为qA和qB,用绝缘细线悬挂在天花板上。平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为q1与q2(q1>q2)。两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别为vA和vB,最大动能分别为EkA和EkB。则不正确的是
A.mA一定小于mB | B.qA一定大于qB | C.vA一定大于vB | D.EkA一定大于EkB |
如图所示,穿在水平直杆上质量为m的小球开始时静止.现对小球沿杆方向施加恒力F0,垂直于杆方向施加竖直向上的力F,且F的大小始终与小球的速度成正比,即F=kυ(图中未标出)。已知小球与杆间的动摩擦因数为μ,已知小球运动过程中未从杆上脱落,且F0>μmg.下列说法正确的是:
A.小球先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动直到静止 |
B.小球先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速运动,直到最后做匀速运动 |
C.小球的最大加速度为 |
D.恒力F0,的最大功率为 |
两端开口的U形细管内装有一定量的水置于竖直面内,开口竖直向上,静止时两竖管内水面相平,由于细管的某种运动,管内水面形成如图所示的高度差,在下列描述的各种运动中,细管可能的运动是( )
A.水平向右加速运动 |
B.水平向左匀速运动 |
C.绕某一竖直轴旋转运动 |
D.自由落体运动 |
开口向上的半球形曲面的截面如图所示,直径AB水平。一小物块在曲面内A点以某一速率开始下滑,曲面内各处动摩擦因数不同,因摩擦作用物块下滑时速率不变,则下列说法正确的是
A.物块运动过程中加速度始终为零 |
B.物块所受合外力大小不变,方向时刻在变化 |
C.在滑到最低点C以前,物块所受摩擦力大小逐渐变小 |
D.滑到最低点C时,物块所受重力的瞬时功率达到最大 |
如图所示为杂技“顶杆”表演,一人站在地上,肩上扛一质量为M的竖直竹竿,当竿上一质量为m的人以加速度a加速下滑时,杆对地面上的人的压力大小为( )
A.(M+m)g-ma | B.(M+m)g+ma |
C.(M+m)g | D.(M-m)g |
蹦级是一种极限体育项目,可以锻炼人的胆量和意志。运动员从高处跳下,弹性绳被拉展前做自由落体运动,弹性绳被拉展后在弹性绳的缓冲作用下,运动员下落一定高度后速度减为零。在这下降的全过程中,下列说法中正确的是
A.弹性绳拉展前运动员处于失重状态,弹性绳拉展后运动员处于超重状态 |
B.弹性绳拉展后运动员先处于失重状态,后处于超重状态 |
C.弹性绳拉展后运动员先处于超重状态,后处于失重状态 |
D.运动员一直处于失重状态 |
质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动。已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则航天器的
A.线速度 | B.角速度 |
C.运行周期 | D.向心加速度 |