题目内容
3.| A. | 机械能守恒、动量守恒 | B. | 机械能不守恒、动量守恒 | ||
| C. | 机械能守恒、动量不守恒 | D. | 机械能、动量都不守恒 |
分析 根据动量守恒与机械能守恒的条件分析答题;
当系统所受合外力为零时,系统动量守恒;
当只有重力或只有弹力做功时,系统机械能守恒.
解答 解:在子弹射入木块的过程中,子弹与木块组成的系统所受合力为零,系统动量守恒,在此过程中要克服阻力做功,机械能不守恒;
在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中,系统所受合力不为零,系统动量不守恒,在该过程中,除弹力做功外,还要克服摩擦阻力做功,系统机械能不守恒,故ABC错误,D正确;
故选:D
点评 本题考查了判断系统动量与机械能是否守恒,知道动量与机械能守恒的条件、分析清楚过程即可正确解题.
练习册系列答案
相关题目
1.
如图所示,光滑平面上有A、B两个物体,A的质量mA=1kg,B的质量mB=4kg,A、B分别与一轻弹簧拴接,B紧靠竖直光滑墙壁,开始时弹簧处于自然长度,A、B两物体均处于静止状态,现用外力F缓慢向左推A,使A、B间弹簧压缩但系统静止,该力做功2J,之后突然撤去该力F,则( )
| A. | 从撤去外力到物体B运动,墙壁对B的冲量大小为4N•s | |
| B. | A、B都运动后弹簧的最大弹性势能为1.6J | |
| C. | A、B都运动后A物体的最小速度为0.4m/s | |
| D. | A、B都运动后B物体的最大速度为0.8m/s |
11.
如图为一压路机的示意图,其大轮半径是小轮半径的1.5倍.A、B分别为大轮和小轮边缘上的点.在压路机前进时( )
| A. | A、B两点的线速度之比vA:vB=3:2 | |
| B. | A、B两点的线速度之比vA:vB=1:1 | |
| C. | A、B两点的角速度之比ωA:ωB=1:1 | |
| D. | A、B两点的向心加速度之比aA:aB=3:2 |
18.
某为工人师傅用如图所示的装置,将重物从地面沿竖直方向拉到楼上,在此过程中,工人师傅拉着绳子一端沿地面以速度v向右匀速直线运动,当质量为m的重物上升高度为h时,轻绳与水平方向成α角,重力加速度大小为g,滑轮的质量和摩擦不计.在此过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 人的速度比重物的速度小 | B. | 轻绳对重物的拉力等于重物的重力 | ||
| C. | 轻绳对重物的拉力大于重物的重力 | D. | 绳的拉力对重物做功为mgh |
8.
如图所示,两个质量相等的物体从同一高度沿倾角不同的斜面加速下滑,α1>α2,且第一个斜面光滑,第二个斜面粗糙.由顶端滑到底端的过程中,重力对物体做的功分别为W1和W2,重力势能的变化量分别为△E${\;}_{{p}_{1}}$和△E${\;}_{{p}_{2}}$,则( )
| A. | W1=W2 | B. | W1<W2 | C. | △E${\;}_{{p}_{1}}$>△E${\;}_{{p}_{2}}$ | D. | △E${\;}_{{p}_{1}}$<△E${\;}_{{p}_{2}}$ |
15.一束单色光从空气进入玻璃,下列关于它的速度、频率和波长变化情况的叙述正确的是( )
| A. | 只有频率发生变化 | B. | 只有波长发生变化 | ||
| C. | 只有波速发生变化 | D. | 波速和波长都变化 |
16.
一赛车在平直赛道上以恒定功率加速,其功率为200kW,设所受到的阻力不变,加速度a和速度的倒数$\frac{1}{v}$的关系如图所示,则赛车( )
| A. | 做匀加速直线运动 | |
| B. | 质量为500kg | |
| C. | 所受阻力大小为2000N | |
| D. | 速度大小为50m/s时牵引力大小为3000N |
17.
炎热的夏季室内会有苍蝇,拍苍蝇成了我们生活中的一个小插曲,市场出售的苍蝇拍,拍把长约30cm,拍头是长12cm、宽10cm的长方形,这种拍的使用效果往往不好,拍头打向苍蝇,尚未打到,苍蝇就飞了.若人拍苍蝇时,拍把绕手腕转动的快慢是相同的,有人将拍把增长到60cm,结果一打一个准.其原因是( )
| A. | 拍头的线速度变大了 | B. | 拍头的角速度变大了 | ||
| C. | 拍头的向心加速度变大了 | D. | 拍头打苍蝇的力变大了 |