题目内容
7.| A. | 由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒 | |
| B. | F1、F2 分别对m、M做正功,故系统动量不断增加 | |
| C. | F1、F2 分别对m、M做正功,故系统机械能不断增加 | |
| D. | 当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M的动能最大 |
分析 F1和F2等大反向,但是由于它们的位移不同,所以做的功的大小不同,当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,物体受到的合力的大小为零,此时物体的速度的大小达到最大,通过分析F1、F2分别对m、M做功正负,判断系统的机械能如何变化.
解答 解:A、由于F1、F2对m、M都做正功,故系统机械能增加,故A错误,C正确;
B、由于F1和F2大小相等,系统所受合外力为零,系统动量守恒,系统总动量为零,系统动量不增加,故B错误;
D、两个物块都先做加速运动,后做减速运动,当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,M和m所受合外力零,加速度减为零,此时速度达到最大值,故各自的动能最大,D正确;
故选:CD.
点评 对做变加速运动的物体,由牛顿第二定律可知当加速度为零时速度最大;对相互作用的系统机械能守恒的条件是只有重力和弹簧弹力做功.
练习册系列答案
相关题目
17.
如图所示,氕、氘、氚的原子核自初速为零经同一电场加速后,又经同一匀强电场偏转,最后打在荧光屏上,那么( )
| A. | 经过加速电场过程,电场力对氚核做的功最多 | |
| B. | 经过偏转电场过程,电场力对三种核做的功一样多 | |
| C. | 三种原子核不会打在屏上的同一位置上 | |
| D. | 三种原子核打在屏上时的速度一样大 |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大 | |
| B. | 气体的体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大 | |
| C. | 压缩一定量的气体,气体的内能一定增大 | |
| D. | 分子a从远处趋近固定不动的分子b,当分子a到达受分子b的作用力为零处,a的动能一定最大 |
2.
如图所示,在粗糙绝缘的水平面上有一物体A带正电,另一带正电的物体B沿着以A为圆心的圆弧由P到Q缓慢地从A的正上方经过,若此过程中A始终保持静止,A、B两物体可视为质点且它们之间的相互作用只考虑库仑力,则下列说法正确的是( )
| A. | 物体A受到地面的支持力先增大后减小 | |
| B. | 物体A受到地面的摩擦力先增大后减小 | |
| C. | 库仑力对物体B不做功 | |
| D. | 物体A在P点和Q点产生的电场强度相等 |
12.某天体半径是地球半径的m倍,密度是地球密度的n倍,则该天体表面的重力加速度是地球表面重力加速度的( )倍.
| A. | $\frac{m}{{n}^{2}}$ | B. | $\frac{m}{n}$ | C. | mn | D. | $\frac{{n}^{2}}{m}$ |
19.2007年11月9日下午17点29分开始,嫦娥一号卫星迎来了一项全新的挑战--那就是“日凌”现象.“日凌”是指太阳、探测卫星和地面站的数据接收天线恰巧在一条直线上,太阳产生的强大的电磁波将干扰地面站的天线接收卫星信号,从而造成通讯中断.假设嫦娥一号卫星受到的电磁辐射强度(单位时间内垂直通过单位面积的电磁辐射能量)为某一临界值W0.若太阳的平均电磁辐射功率为P,则可以估算出太阳到月球的距离为( )
| A. | $\sqrt{\frac{{W}_{0}}{πP}}$ | B. | $\sqrt{\frac{{W}_{0}}{4πP}}$ | C. | $\sqrt{\frac{P}{π{W}_{0}}}$ | D. | $\sqrt{\frac{P}{4π{W}_{0}}}$ |