题目内容
15.上端固定的一根细线下悬挂一摆球,摆球在空气中摆动,摆动的幅度越来越小,对于此现象,下列说法中正确的是( )| A. | 摆球的机械能守恒 | |
| B. | 能量正在消失 | |
| C. | 摆球的机械能正在减少,减少的机械能转化为内能 | |
| D. | 只有动能和重力势能的相互转化 |
分析 能量既不会凭空消失,也不会凭空产生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在能的转化和转移的过程中,能量的总量保持不变,这就是能量守恒定律.
解答 解:A、小球在运动的过程中,不可避免的要克服空气阻力做功,一部分机械能转化为内能,机械能不守恒,故A错误;
B、任何形式的能在转化为其他形式能的过程中,能的总量都是保持不变的,即能量是守恒的,故B错误;
C、摆球的机械能正在减少,减少的机械能转化为内能.故C正确;
D、有动能与重力势能以及内能之间的转化,故D错误;
故选:C
点评 此题考查了机械能的变化和能量守恒定律,是一道基础题;
判断机械能是否守恒的重要依据是看机械能是否转化成其他形式的能,即除重力和弹力做功外,还有没有其他的力做功.
练习册系列答案
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18.如图所示,一小球从一半圆轨道左端A点正上方某处开始做平抛运动(小球可视为质点),飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点.O为半圆轨道圆心,半圆轨道半径为R,OB与水平方向夹角为60°,重力加速度为g,则小球抛出时的初速度为( )

| A. | $\sqrt{\frac{3gR}{2}}$ | B. | $\sqrt{\frac{3\sqrt{3}gR}{2}}$ | C. | $\sqrt{\frac{\sqrt{3}gR}{2}}$ | D. | $\sqrt{\frac{\sqrt{3}gR}{3}}$ |
6.
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| B. | 间歇发光的间隔时间是$\frac{\sqrt{2}}{10}$ s | |
| C. | 水滴在相邻两点之间的位移满足xAB:xBC:xCD=1:3:5 | |
| D. | 水滴在各点速度之比满足vB:vC:vD=1:4:9 |
3.在防治“非典”期间,在机场、车站等交通出入口,使用了红外线热像仪.红外线热像仪通过红外线遥感,可( )
| A. | 一切物体都能发射红外线,而且物体在不同温度下发射的红外线的频率和强度不同 | |
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20.
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| B. | c点的电场强度最大 | |
| C. | 同一点电荷在c点受到的电场力最大 | |
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7.
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| A. | 2010年11月24日是时间间隔 | |
| B. | 13秒09是时刻 | |
| C. | 图示定格的刘翔跨栏瞬间是时刻 | |
| D. | 刘翔在这次比赛中的位移等于路程都等于110米 |
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| A. | 物体在一恒力作用下可能做曲线运动 | |
| B. | 曲线运动一定都是变速运动,但加速度可能不变 | |
| C. | 物体只有受到一个方向时刻改变的力的作用才可能做曲线运动 | |
| D. | 物体做曲线运动的速度方向时刻改变,故曲线运动不可能是匀变速运动 |
5.运动员用双手握住竖直的竹竿匀速上攀和匀速下滑时,他所受的摩擦力分别为f上和f下,那么它们的关系是( )
| A. | f上 向上,f下向下,f上>f下 | B. | f上 向下,f下向上,f上=f下 | ||
| C. | f上 向上,f下向上,f上=f下 | D. | f上 向下,f下向上,f上>f下 |