5.如图所示,光滑水平面上静止有一个木块,一颗子弹以水平速率v向右射向木块,并留在木块中.稍后,另一颗同样的子弹以同样的水平速率v向左射向木块,并留在木块中.下列判断正确的是( )
A. | 第二颗子弹射入木块并留在木块中后,木块将向左运动 | |
B. | 第二颗子弹射入木块并留在木块中后,木块将停止运动 | |
C. | 两次子弹射入过程中的摩擦生热相同 | |
D. | 第二颗子弹射入木块过程中摩擦生热较多 |
4.如图所示,固定光滑圆弧形轨道BC所对圆心角很小,O点是圆弧的最低点,M是BO弧的中点.将两个完全相同的小球a、b同时分别从M、C两点从静止释放,之后两小球发生的所有碰撞中都没有动能损失.下列说法正确的是( )
A. | a、b两小球的第一次碰撞一定发生在O点 | |
B. | a、b两小球的第一次碰撞一定发生在O点右侧 | |
C. | a、b两小球第一次碰撞前瞬间的总动量方向水平向左 | |
D. | a、b两小球第二次碰撞后瞬间的总动量方向水平向右 |
3.如图所示,是一个单摆做受迫振动的振幅A随驱动力周期T变化的函数关系曲线.下列说法正确的是( )
A. | 该单摆的固有周期为2s | |
B. | 该单摆的摆长约为1m | |
C. | 若增大摆长,该曲线的“峰”将向右移动 | |
D. | 若增大摆长,该曲线的“峰”将向左移动 |
2.如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连.弹簧处于自然长度时物块位于O点(图中未标出).物块的质量为m,AB=a,物块与桌面间的动摩擦因数为μ.现用水平向右的力将物块从O点拉至A点,拉力做的功为W.撤去拉力后物块由静止向左运动,经O点到达B点时速度为零.重力加速度为g.则上述过程中( )
A. | 物块在A点时,弹簧的弹性势能等于W-$\frac{μmga}{2}$ | |
B. | 物块在B点时,弹簧的弹性势能小于W-$\frac{3μmga}{2}$ | |
C. | 物块经O点时,物块的动能等于W-μmga | |
D. | 物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在B点时弹簧的弹性势能 |
1.如图所示,竖立在水平面上的轻弹簧下端固定,一个金属球放在弹簧顶端(球与弹簧不连接),用力向下压球,使弹簧被压缩,并用细线把小球和地面栓牢.烧断细线后,小球被弹起,脱离弹簧后继续向上运动.从烧断细线到小球离开弹簧为第一阶段,小球离开弹簧到第一次上升至最高点为第二阶段.下列说法中正确的是( )
A. | 第一阶段弹簧弹力对小球的冲量和第二阶段重力对小球的冲量大小相等 | |
B. | 第一阶段弹簧弹力对小球的冲量和第一、二阶段重力对小球的总冲量大小相等 | |
C. | 第一阶段合力对小球的冲量和第二阶段重力对小球的冲量大小相等方向相同 | |
D. | 小球刚离开弹簧时的动能最大 |
20.如图所示,小球a以速度v沿光滑水平面向右运动,与静止在它右方的小球b发生正碰.已知a球的质量比b球的质量小.下列判断正确的是( )
A. | 碰后两球的速度方向一定相同 | |
B. | 碰后两球的速度方向一定相反 | |
C. | 碰撞中两球的动量变化大小一定相等 | |
D. | 碰撞中两球的动能变化大小一定相等 |
19.A、B两滑块放在同一水平面上,分别受到水平拉力F1、F2的作用而从静止开始做匀加速运动,经过3s和6s,速度分别达到6m/s和4m/s时,分别撤去F1和F2,以后滑块继续做匀减速运动直至停止.两滑块的速度随时间变化的图线如图所示.已知A、B与水平面间的滑动摩擦力大小相等.设F1和F2对A、B做的功分别为W1、W2,下列判断正确的是( )
A. | W1:W2=1:1 | B. | W1:W2=3:4 | C. | W1:W2=3:1 | D. | W1:W2=9:4 |
18.质量为m的物体在竖直向上的恒定拉力F作用下,以加速度a=$\frac{g}{3}$匀加速上升h的过程中,下列判断正确的是( )
0 144218 144226 144232 144236 144242 144244 144248 144254 144256 144262 144268 144272 144274 144278 144284 144286 144292 144296 144298 144302 144304 144308 144310 144312 144313 144314 144316 144317 144318 144320 144322 144326 144328 144332 144334 144338 144344 144346 144352 144356 144358 144362 144368 144374 144376 144382 144386 144388 144394 144398 144404 144412 176998
A. | 恒定拉力的大小F=$\frac{mg}{3}$ | B. | 物体的机械能增加了$\frac{mgh}{3}$ | ||
C. | 物体的动能增大了$\frac{mgh}{3}$ | D. | 物体的重力势能增大了$\frac{mgh}{3}$ |