题目内容
16.下列运动中的物体(不计空气阻力),机械能守恒的是( )| A. | 匀速下降的电梯 | |
| B. | 空中被抛出的铅球 | |
| C. | 平直公路上加速过程中的汽车 | |
| D. | 在竖直平面内做匀速圆周运动的物块 |
分析 物体机械能守恒的条件是只有重力做功,根据机械能守恒的条件,逐个分析物体的受力的情况,判断做功情况,即可判断物体是否是机械能守恒.
解答 解:
A、电梯匀速下降,受力平衡,向上的拉力做负功,电梯的机械能减少,故A错误;
B、空中被抛出的铅球只有重力做功,机械能守恒,故B正确;
C、平直公路上加速过程中的汽车,动能增大,重力势能不变,机械能增加,故C错误;
D、在竖直平面内做匀速圆周运动的物块,动能不变,重力势能变化,机械能不守恒,故D错误.
故选:B
点评 掌握住机械能守恒的条件,也就是只有重力做功,分析物体是否受到其它力的作用,以及其它力是否做功,由此即可判断是否机械能守恒.
练习册系列答案
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6.(多选)下列说法符合历史事实的是( )
| A. | 伽利略通过“理想实验”得出结论:一旦物体具有某一速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去 | |
| B. | 牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量G=6.67X10-11N.m2/Kg2 | |
| C. | 牛顿提出了行星运动三大定律 | |
| D. | 库仑发现了电荷间作用的规律,并测出了静电力常量K=9.0X109N.m2/C2 |
7.
两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示.除电阻R外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( )
| A. | 金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为a→b | |
| B. | 释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g | |
| C. | 金属棒的速度为v时,所受的安培力大小为F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$ | |
| D. | 电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少 |
4.
如图所示,小球从竖直砖墙某位置静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3、4、5…所示小球运动过程中每次曝光的位置.连续两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度为d.根据图中的信息,下列判断正确的是( )
| A. | 能判定位置“1”是小球释放的初始位置 | |
| B. | 能求出小球下落的加速度为$\frac{d}{{T}^{2}}$ | |
| C. | 能求出小球在位置“3”的速度为$\frac{7d}{2T}$ | |
| D. | 如果已知d和T的数值,就能判定小球下落过程中机械能是否守恒 |
11.下列叙述中符合物理学史的有( )
| A. | 麦克斯韦建立了完整的电磁场理论,并通过实验证实了电磁波的存在 | |
| B. | 托马斯•杨通过对光的干涉现象的研究,证实了光具有波动性 | |
| C. | 汤姆生通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构学说 | |
| D. | 贝克勒尔发现了天然放射现象,并预言了原子核是由质子和中子组成的 |
1.
如图所示,弹簧振子在光滑水平杆上B、C两点间做机械振动,O为平衡位置,A为OB间的一个点,则( )
| A. | 振动过程中,弹簧振子的机械能不守恒 | |
| B. | 振子从C到O的过程中,弹簧弹性势能转化为振子动能 | |
| C. | 振子经过位置O时动能为零 | |
| D. | 振子每次经过A点时的动能都不同 |
5.在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地,若忽略空气阻力,仅由击球点离地高度决定的是( )
| A. | 垒球落地时的瞬时速度的大小 | B. | 垒球落地时的瞬时速度的方向 | ||
| C. | 垒球在空中运动的时间 | D. | 垒球在空中运动的水平位移 |