题目内容
14.| A. | 木块增加的动能为fs | |
| B. | 子弹的内能增加了fd | |
| C. | 子弹和木块组成的系统机械能守恒 | |
| D. | 子弹动能的减少大于木块动能的增加 |
分析 根据动能定理得出子弹损失的动能和木块获得的动能,根据阻力与相对路程的乘积等于系统获得的内能,求出系统损失的机械能.
解答 解:A、对木块,由动能定理得,fs=△Ek木.则木块获得的动能为fs.故A正确;
B、系统损失的机械能转化为产生的内能,系统产生的内能为 Q=fd,则子弹的内能增加小于fd,故B错误.
C、由于系统产生了内能,所以子弹和木块组成的系统机械能不守恒,故C错误.
D、对子弹,由动能定理得,-f(s+d)=△Ek弹.故子弹损失的动能为f(s+d),可知,子弹减少的动能转化为木块增加的动能和系统增加的内能,故子弹动能的减少大于木块动能的增加.故D正确.
故选:AD
点评 解决本题的关键是掌握动能定理,知道合力功与动能变化的关系,以及知道摩擦力与相对路程的乘积等于系统产生的热量.
练习册系列答案
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| A. | 弹射器的推力大小为1.1×106N | |
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2.
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| A. | 方向沿F1的反方向 | B. | 方向沿F2的反方向 | ||
| C. | 大小为10N | D. | 大小为8N |
9.通过观测冥王星的卫星,可以推算出冥王星的质量.假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量.这两个物理量可以是( )
| A. | 卫星的质量和轨道半径 | B. | 卫星的速度和角速度 | ||
| C. | 卫星的质量和角速度 | D. | 卫星的运行周期和轨道半径 |
19.
如图所示,带负电的小球用绝缘丝线悬挂于O点并在匀强磁场中摆动,当小球每次通过最低点A时( )
| A. | 摆球的动能相同 | |
| B. | 摆球受到的磁场力相同 | |
| C. | 摆球受到的丝线的拉力相同 | |
| D. | 向右摆动通过A点时悬线的拉力大于向左摆动通过A点时悬线的拉力 |
6.一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内( )
| A. | 速度一定在不断地改变,加速度可以不变 | |
| B. | 速度一定在不断地改变,加速度也一定在不断地改变 | |
| C. | 速度一定在不断地改变,加速度也可以在不断地改变 | |
| D. | 速度可以不变,加速度也一定在不断地改变 |
4.如图所示,某人以拉力F将物块沿固定斜面拉下,拉力大小等于摩擦力,则下列说法中正确的是( )
| A. | 合外力对物块做功为零 | |
| B. | 拉力F对物块做功等于物块机械能的增加 | |
| C. | 物块机械能保持不变 | |
| D. | 物块机械能增大 |