题目内容
16.在下列情况下机械能守恒的有( )| A. | 在空气中匀速下落的降落伞 | B. | 起重机吊着加速上升的重物 | ||
| C. | 做自由落体运动的物体 | D. | 沿斜面匀速下滑的物体 |
分析 物体机械能守恒的条件是只有重力或者是弹力做功,根据机械能守恒的条件逐个分析物体的受力的情况,即可判断物体是否是机械能守恒.有时也可以根据机械能等于动能和势能之和进行判断.
解答 解:
A、跳伞运动员从空中匀速下落,动能不变,重力势能减少,则其机械能减少,故A错误.
B、起重机吊着加速上升的重物,重物的动能增大,重力势能增大,故总机械能增大,故B错误.
C、物体做自由落体运动,只受重力,机械能守恒,故C正确.
D、沿斜面匀速下滑的物体,动能不变,重力势能减小,故机械能不守恒,故D错误.
故选:C.
点评 判断机械能是否守恒常用三种方法:1、条件法,从功的角度,看是不是只有重力或弹力做功;2、总量法,如动能和势能的总量变化,机械能一定不守恒.3、从能量的角度,没有发生机械能与其他能之间的转化,机械能守恒,否则,机械能不守恒.
练习册系列答案
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6.
如图所示,无限长光滑平行导轨与地面夹角为θ,质量为m,长为L的导体棒ab垂直于导轨水平放置,与导轨构成一闭合回路,空间内存在大小为B,方向垂直导轨向上的匀强磁场,已知导体棒电阻为R,导轨电阻不计,现将导体棒由静止释放,以下说法正确的是( )
| A. | 导体棒中的电流方向从a到b | |
| B. | 导体棒先加速运动,后匀速下滑 | |
| C. | 导体棒稳定时的速率为$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| D. | 当导体棒下落高度为h时,速度为v,此过程中导体棒上产生的焦耳热等于mgh-$\frac{1}{2}$mv2 |
7.有一个物体在h高处,以水平初速度v0抛出,落地时的速度为v,竖直分速度为vy,重力加速度为g.下列公式能用来计算该物体在空中运动时间的是( )
| A. | $\frac{{v}_{0}}{g}$ | B. | $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | C. | $\frac{v}{g}$ | D. | $\frac{\sqrt{{v}^{2}{-v}_{0}^{2}}}{g}$ |
4.
如图所示,一束白光斜射入半圆形的玻璃砖的圆心,通过玻璃砖后有ab两条光线,可知( )
| A. | 在玻璃中,a光的传播速度小于b光的传播速度 | |
| B. | 在真空中,a光的波长小于b光的波长 | |
| C. | 玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率 | |
| D. | 若改变光束的入射方向使θ角逐渐增大,则折射光线a首先消失 |
1.物体从高处被水平抛出后,第3s末的速度方向与水平方向成45°角,g=10m/s2,则第4s末(仍在空中)的速度大小为( )
| A. | 60m/s | B. | 50m/s | C. | 40m/s | D. | 30m/s |
8.
江中某轮渡站两岸的码头A和B正对,如图所示,水流速度恒定且小于船速.若要使渡船直线往返于AB两码头之间,则船在航行时应( )
| A. | 往返时均使船垂直河岸航行 | B. | 往返时均使船头适当偏向上游一侧 | ||
| C. | 往返时均使船头适当偏向下游一侧 | D. | 以上都不对 |
5.下表记录了某受迫振动的振幅随驱动力频率变化的关系,若该振动系统的固有频率为f固,则( )
| 驱动力的频率/Hz | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 受迫振动的振幅/cm | 10.3 | 15.8 | 26.3 | 29.5 | 16.1 | 9.3 |
| A. | f固=50 Hz | B. | 50 Hz<f固<60 Hz | C. | 40 Hz<f固<50 Hz | D. | 40 Hz<f固<60 Hz |
6.下列说法中正确的是( )
| A. | 根据F=$\frac{△p}{△t}$可把牛顿第二定律表述为:物体动量的变化率等于它受的合外力 | |
| B. | 力与力的作用时间的乘积叫做力的冲量,它反映了力的作用对时间的累积效应,是一个标量 | |
| C. | 动量定理的物理实质与牛顿第二定律是相同的,但有时用起来更方便 | |
| D. | 玻璃杯掉在水泥地上易碎,是因为受到的冲量太大 |