题目内容
7.| A. | 由于F1、F2大小相等、方向相反,故系统动量守恒 | |
| B. | 由于F1、F2大小相等、方向相反,故系统机械能守恒 | |
| C. | 当弹簧的形变量最大时,A、B均处于平衡状态 | |
| D. | 当弹簧的弹力与F1、F2大小相等时,A、B的动能均达到最大值 |
分析 正确解答本题需要掌握:动量守恒条件的应用;机械能守恒条件的理解以及如何求机械能的变化;正确应用牛顿第二定律分析AB的运动形式.
解答 解:A、对A、B和弹簧组成的系统所受合外力为零,因此系统动量守恒,故A正确;
B、在相互作用的过程中,由于F1、F2均对系统做正功,因此系统机械能不守恒,机械能增加,故B错误;
C、根据牛顿第二定律可知,开始A、B均做加速度逐渐减小的加速运动,当F1=F2=kx时,A、B所受合外力均为零,此时二者速度最大,动能最大,然后开始做加速度逐渐增大的减速运动,当二者速度减为零时,弹簧最长,形变量最大,物体的加速度也最大,不是平衡状态.故C错误,D正确.
故选:AD
点评 本题考查了动量守恒、机械能守恒条件的理解以及牛顿第二定律的应用,注意正确理解这两种守恒的条件,同时正确对物体进行受力分析,明确运动状态变化.
练习册系列答案
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4.
如图所示,B为竖直圆轨道的左端点,它和圆心O的连线与竖直方向的夹角为α.一小球在圆轨道左侧的A点以速度v0平抛,恰好沿B点的切线方向进入圆轨道.已知重力加速度为g,则A、B间的高度h及水平距离xAB为( )
| A. | h=$\frac{({v}_{0}tanθ)^{2}}{2g}$ | B. | h=$\frac{{(v}_{0}tanθ)^{2}}{g}$ | C. | xAB=$\frac{{v}_{0}^{2}tanα}{g}$ | D. | xAB=$\frac{2{v}_{0}^{2}tanα}{g}$ |
18.
竖直平面内有一形状为抛物线的光滑曲面轨道,如图所示,轨道下半部分处在一个水平向外的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中虚线所示),一个小金属环从抛物线上y=b(b>a)处以速度v沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,金属环沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量是( )
| A. | mgb | B. | $\frac{1}{2}$ mv2 | C. | mg(b-a)+$\frac{1}{2}$ mv2 | D. | mg(b-a) |
15.如图所示,小明用力拉车水平前进时,下列说法不正确的是( )

| A. | 重力做了正功 | B. | 拉力不做功 | ||
| C. | 地面支持力做了正功 | D. | 地面摩擦力做了负功 |
12.
如图所示,A、B是两盏完全相同的白炽灯,L是直流电阻不计、自感系数很大的自感线圈,如果断开电键S1,闭合S2,A、B两灯都能同样发光.如果最初S1是闭合的,S2是断开的.那么不可能出现的情况是( )
| A. | 刚一闭合S2,A灯就亮,而B灯则延迟一段时间才亮 | |
| B. | 刚闭合S2时,线圈L中的电流为零 | |
| C. | 闭合S2时,A、B同时亮,然后A灯更亮,B灯由亮变暗 | |
| D. | 再断开S2时,A灯立即熄火,B灯先亮一下然后熄灭 |
19.由于地球自转,地球上的物体都随地球一起转动.所以( )
| A. | 在我国各地的物体都有相同的角速度 | |
| B. | 位于赤道地区的物体的线速度比位于两极地区的小 | |
| C. | 位于赤道地区的物体的线速度比位于两极地区的大 | |
| D. | 地球上所有物体的向心加速度方向都指向地心 |
16.下列说法正确的是( )
| A. | 扩散现象是不同物质间的一种化学反应 | |
| B. | 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性 | |
| C. | 悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了水分子的热运动 | |
| D. | 扩散现象在气体、液体和固体中都能发生 |
18.若两个共点力F1、F2的合力为F,则( )
| A. | 合力F有可能小于F1 | |
| B. | 合力F一定大于F1 | |
| C. | 合力F的大小可能等于F1 | |
| D. | 合力F的大小随F1、F2间夹角的增大而增大 |