题目内容
18.| A. | 弹簧的弹性势能增大 | B. | 物体A的重力势能增大 | ||
| C. | 物体B的机械能不变 | D. | 物体A、B组成的系统的机械能不变 |
分析 本题首先要分析清楚过程中物体受力的变化情况,清理各个力做功情况;根据功能关系明确系统动能、B重力势能、弹簧弹性势能等能量的变化情况,注意各种功能关系的应用.
解答 解:A、从开始到B速度达到最大的过程中,弹簧的伸长量增大,弹性势能增大,故A正确.
B、A的高度不变,重力势能不变,故B错误.
C、绳子的拉力对B一直做负功,所以B的机械能一直减小,故C错误.
D、对于物体A、B组成的系统,由于弹簧的弹力对A做负功,系统的机械能减小,故D错误.
故选:A.
点评 正确受力分析,明确各种功能关系,是解答这类问题的关键,要注意研究对象的选择,这类问题对于提高学生的分析综合能力起着很重要的作用.
练习册系列答案
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9.
如图所示,导体棒AB长2R,绕O点以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,OB为R,且OBA三点在一直线上,有一匀强磁场磁感应强度为B,充满转动平面且与转动平面垂直,那么AB两端的电势差大小为( )
| A. | $\frac{3}{2}$BωR2 | B. | 2BωR2 | C. | 4BωR2 | D. | 6BωR2 |
6.机械能守恒定律的内容是:“在只有重力或弹力做功的物体系内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变.”下列对机械能守恒定律的理解中正确的是( )
| A. | “势能”包括重力势能和弹性势能 | |
| B. | 物体系“总的机械能”包括动能、重力势能和弹性势能 | |
| C. | 物体系总的机械能可以变为其他值,但最终又变回原来的值 | |
| D. | 物体系机械能守恒与否与零重力势能平面的选取有关 |
3.
2008年9月27日“神舟七号”宇航员翟志刚顺利完成出舱活动任务,他的第一次太空街标志着中国航天事业全新时代的到来,“神舟七号”绕地球近似做匀速圆周运动,其轨道半径为r,若另有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动的半径为3r,则可以确定( )
| A. | 卫星与“神舟七号”的向心力大小之比为1:9 | |
| B. | 卫星与“神舟七号”的线速度大小之比为1:$\sqrt{3}$ | |
| C. | 卫星与“神舟七号”的动能之比为1:3 | |
| D. | 卫星与“神舟七号”的周期之比为3$\sqrt{3}$:1 |
7.
如图所示,为一环境温度监控电器,R1为灯泡,R2为半导体材料制成的热敏电阻(电阻随温度升高而变小),当环境温度降低时则有( )
| A. | 灯泡的亮度变亮,电路中消耗的总功率P变小 | |
| B. | 灯泡的亮度变亮,电路中消耗的总功率P变大 | |
| C. | 灯泡的亮度变暗,电路中消耗的总功率P变小 | |
| D. | 灯泡的亮度变暗,电路中消耗的总功率P变大 |
5.
欧洲强子对撞机在2010年初重新启动,并取得了将质子加速到1.18×1012 eV的阶段成果,为实现质子对撞打下了坚实的基础.静止的质子经过直线加速器加速后进入半径一定的环形加速器,在环形加速器中,质子每次经过位置A时都会被加速(如图甲所示).当质子的速度达到要求后,再将它们分成两束引导到对撞轨道中,在对撞轨道中两束质子沿相反方向做匀速圆周运动,并最终实现对撞(如图乙所示).质子是在磁场的作用下才得以做圆周运动的,且直线加速器的加速电压为U,质子的质量为m,电量大小为q.下列说法中正确的是( )
| A. | 质子经直线加速器加速后,进入环形加速器的动能可能大于qU | |
| B. | 质子在环形加速器中运动时,轨道所处位置的磁场要减小 | |
| C. | 质子在对撞轨道中运动时,轨道所处位置的磁场要减小 | |
| D. | 质子在对撞轨道上发生对撞的过程中,两质子的动量守恒 |