题目内容
如图所示,光滑斜面的顶端固定一弹簧,一小球向右滑行,并冲上固定在地面上的斜面。设物体在斜面最低点A的速度为v,压缩弹簧至C点时弹簧最短,C点距地面高度为h,不计小球与弹簧碰撞过程中的能量损失,则小球在C点时弹簧的弹性势能为
A. | B. |
C. | D. |
B
解析试题分析:小球在从A点压缩弹簧至弹簧最短过程中,动能的减少量为,重力势能的增加量为,由能量守恒,可知小球在C点时弹簧的弹性势能为,所以正确选项为B。
考点:本题考查了能量守恒定律的应用。
(1)下列说法正确的是( )
A.已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA.则该种物质的分子体积为V0= |
B.布朗运动是在显微镜下看到的液体分子的无规则运动 |
C.分子质量不同的两种气体温度相同,它们分子的平均动能一定相同 |
D.两个分子间距增大的过程中,分子间的作用力一定减小 |
如图所示为打气筒模型图,在给自行车打气的过程时,首先迅速压下打气筒活塞,当打气筒内气体压强大于某个值时内阀门打开,气体开始进入自行车车胎内,反复操作,完成打气过程。设筒内气体在进入车胎前质量不变,气体可以看成理想气体,下列有关筒内气体在进入车胎前的说法正确的是
A.迅速压下打气筒活塞过程中筒内气体温度升高 |
B.迅速压下打气筒活塞过程中筒内气体内能不变 |
C.压下打气筒活塞过程中筒内气体压强增大 |
D.压下打气筒活塞过程越来越费力是因为筒内气体分子间一直表现为斥力,并且越来越大 |
(6分)如图所示,a、b、c、d表示一定质量的理想气体状态变化过程中的四个状态,图中ad平行于横坐标轴,ab的延长线过原点,dc平行于纵轴,以下说法正确的是 (填正确答案标号.选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.从状态d到c,气体不吸热也不放热 |
B.从状态c到b,气体放热 |
C.从状态a到d,气体对外做功 |
D.从状态b到a,气体吸热 |
倾角为37°的光滑斜面上固定一个槽,劲度系数k=20N/m、原长l0=0.6m的轻弹簧下端与轻杆相连,开始时杆在槽外的长度l=0.3m,且杆可在槽内移动,杆与槽间的滑动摩擦力大小f=6N,杆与槽之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。质量m=1kg的小车从距弹簧上端L=0.6m处由静止释放沿斜面向下运动。已知弹性势能,式中x为弹簧的形变量。(g=10m/s2,sin37°=0.6)。关于杆的运动情况,下列说法正确的是( )
A.杆始终保持静止 |
B.杆从开始运动到完全进入槽内所用时间小于0.1s |
C.杆从开始运动到完全进入槽内所用时间等于0. 1s |
D.杆从开始运动到完全进入槽内所用时间大于0.1s |
下列说法正确的是( )
A.绝热膨胀的物体,其内能一定减少。 |
B.物体吸收热量,内能一定增加。 |
C.物体温度不变,内能可能改变。 |
D.在热传递过程中,一定有内能大的物体向内能小的物体传热。 |
下列说法正确的是( )
A.属于重核裂变反应 |
B.升高放射性物质的温度,其半衰期不会改变。 |
C.第二类永动机违背了能量守恒定律 |
D.千克、牛顿、米、秒都是力学的国际基本单位 |
图中,活塞将气缸分成甲、乙两气室,气缸、活塞(连同拉杆)是绝热的,且不漏气,以E甲、E乙分别表示甲、乙两气室中气体的内能,则在将杆缓慢向外拉的过程中( )
A.E甲不变,E乙减少 | B.E甲增加,E乙不变 |
C.E甲增加,E乙减少 | D.E甲不变,E乙不变 |