题目内容
如图所示,一固定斜面倾角为30°,一质量为m的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度大小等于重力加速度的大小
。物块上升的最大高度为
,则此过程中,物块的( )![]()
| A.动能损失了 | B.动能损失了 |
| C.机械能损失了 | D.机械能损失了 |
C
解析试题分析:根据动能定理应有
,动能增量为负值,说明动能减少了2mgH,所以A B错误;再由牛顿第二定律有
,可得
根据功能关系应有
,即机械能损失了
,所以C正确。
考点:功能关系;动能定理的应用
将质量为m的小球在距地面高度为h处抛出,抛出时的速度大小为V0,小球落到地面时的速度大小为2V0,若小球受到的空气阻力不能忽略,则对于小球下落的整个过程,下面说法中正确的是
| A.小球克服空气阻力做的功小于 mgh |
| B.重力对小球做的功等于mgh |
| C.合外力对小球做的功小于mV02 |
| D.重力势能的减少量等于动能的增加量 |
质量为m的物体从地面上方H高处无初速释放,陷入地面的深度为h,如图所示,在此过程中( )![]()
| A.重力对物体做功为mgH |
| B.重力对物体做功为mg(H+h) |
| C.外力对物体做的总功为零 |
| D.地面对物体的平均阻力为mg(H+h)/h |
某人把原来静止于地面上的质量为2.0kg的物体向上提起1.0m,并使物体获得1.0m/s的速度,取g为10m/s2,则在此过程中( )
| A.人对物体做功20J |
| B.物体的机械能增加1.0J |
| C.合外力对物体做功1.0J |
| D.重力对物体做功20J |
如图所示,质量为
的物体,由高
处无初速滑下,至水平面上A点静止,不考虑B点处能量转化,若施加平行于路径的外力使物体由A点沿原路径返回C点,则外力至少做功为( )![]()
| A.mgh | B.2mgh | C.3mgh | D.条件不足,无法计算 |
如图所示,xOy平面内有一匀强电场,场强为
,方向未知,电场线跟
轴的负方向夹角为
,电子在坐标平面
内,从原点O以大小为
、方向沿
正方向的初速度射入电场,最后打在
轴上的
点.电子的质量为
,电荷量为
,重力不计.则( )![]()
| A.O点电势高于 |
| B.运动过程中电子在 |
| C.运动过程中,电子的电势能先减少后增加 |
| D.电场对电子先做负功,后做正功 |
一个初动能为Ek的带电粒子,以速度v沿垂直电场线方向飞入两块平行金属板间(带等量异号电荷且正对放置),飞出时动能为3Ek.如果这个带电粒子的初速度增加到原来的2倍,仍从原位置沿原方向射入,不计重力,那么该粒子飞出时动能为 ( )
| A.4.5Ek | B.4Ek | C.6Ek | D.9.5Ek |
如图所示,一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上,上端连接一带正电小球P,小球所处的空间存在着方向竖直向上的匀强电场,小球平衡时,弹簧恰好处于原长状态。现给小球一竖直向上的初速度,小球最高能运动到M点。在小球从开始运动到运动至最高点时,以下说法正确的是 ![]()
| A.小球电势能的减少量大于小球重力势能的增加量 |
| B.小球机械能的改变量等于电场力做的功 |
| C.小球动能的减少量等于电场力和重力做功的代数和 |
| D.弹簧弹性势能的增加量等于小球动能的减少量 |