题目内容
18.| A. | 两个物体落地前瞬间的速度相同 | |
| B. | 两个物体落地前瞬间的速度不同 | |
| C. | 两个物体从开始运动到落地的整个运动过程的动能变化相同 | |
| D. | 两个物体从开始运动到落地的整个运动过程的动能变化相不同 |
分析 两个物体在运动的过程中机械能守恒,可以判断它们的落地时的速度的大小,再由动能定理的公式可以得出结论.
解答 解:A、B、两个小球在运动的过程中都是只有重力做功,机械能守恒,所以根据机械能守恒可以知两物体落地时速率相同,但速度的方向不同,故A错误,B正确;
C、D、重力做功只与初末位置有关,物体的起点和终点一样,所以重力做的功相同;关键动能定理可知,两个物体动能的变化是相等的.故C正确,D错误;
故选:BC
点评 该题考查机械能守恒以及速度的方向性,解答的关键是理解两种情况下速度的方向不同.
练习册系列答案
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8.
如图所示,一端连接质量为m的物体A,另一端通过一轻质弹簧与质量为M的物体B连接,B物体静止在地面上,用手托着A物体,在A距地面高h处时,细绳刚好被拉直、弹簧无形变.将A物体从h高处无初速释放,A物体恰好能到达地面,且A到达地面时,B物体对地面的压力恰好减为零.不计绳子和滑轮的质量及空气阻力,重力加速度为g.则下列判断正确的是( )
| A. | 放手后,A物体与B物体组成的系统机械能不守恒 | |
| B. | A到达地面的瞬间加速度为a=$\frac{Mg-mg}{m}$ | |
| C. | A到达地面时弹簧的弹性势能为mgh | |
| D. | 在整个过程中,A物体的速度一直增大,机械能增大 |
9.
如图所示,在光滑地面上一弹簧振子在A、B间做简谐运动,平衡位置为O,已知该振子的固有频率为f=2Hz.振子在振动过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 振子在O位置,动能最大,势能最大 | |
| B. | 振子由A位置向O位置运动,加速度减小,速度增大 | |
| C. | 振子由A位置向O位置运动,振幅减小,机械能减小 | |
| D. | 如果施加一个f=2Hz的驱动力,该弹簧振子将发生共振现象 |
6.
如图,物体m用不可伸长的细线通过光滑的水平板间的小孔与砝码M相连,且正在做匀速圆周运动,若减少M的质量,则物体m的轨道半径r,角速度ω,线速度v的大小变化情况是( )
| A. | r增大,ω增大 | B. | r减小,ω不变 | C. | r不变,v减小 | D. | r增大,v减小 |
10.
如图所示,一圆盘可绕通过圆盘中心O且垂直于盘面的竖直轴转动.在圆盘上放置一木块.当圆盘匀速转动时,木块随圆盘一起运动.那么( )
| A. | 因为木块随圆盘一起匀速转动,所以木块受到的摩擦力,方向指向圆盘中心 | |
| B. | 因为木块随圆盘一起匀速转动,所以木块不受摩擦力 | |
| C. | 因为木块随圆盘一起运动,所以木块受到的摩擦力,方向与木块的运动方向相同 | |
| D. | 因为摩擦力总是阻碍物体运动,所以木块所受摩擦力与木块的运动方向相反 |
7.
如图所示,木块B与水平面间的摩擦不计,子弹A沿水平方向射入木块并在极短时间内相对于木块静止下来,然后木块压缩弹簧至弹簧最短.将子弹射入木块到刚相对于静止的过程称为I,此后木块压缩的过程称为Ⅱ,则( )
| A. | 过程Ⅰ中,子弹和木块所组成的系统机械能不守恒,动量守恒 | |
| B. | 过程Ⅰ中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能不守恒,动量也不守恒 | |
| C. | 过程Ⅱ中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能守恒,动量也守恒 | |
| D. | 过程Ⅱ中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能守恒,动量不守恒 |