2.
如图所示,长为l的长木板A静止在光滑的水平地面上,质量为m的物体B以一定速度冲上长木板A,当物体B运动到长木板A的正中间时恰好与A保持相对静止,该过程中长木板A运动的距离为s,已知B与A间的动摩擦因数为μ,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
| A. | 该过程物体B动能减少μmgs | |
| B. | 该过程长木板A动能增加μmgs | |
| C. | 该过程产生的内能为μmgl | |
| D. | 该过程物体B损失的机械能为$\frac{1}{2}$μmgl |
1.世界最高的蹦极是美国皇家峡谷悬索桥蹦极,高321米,假设有一蹦极运动员身系弹性蹦极绳由静止从桥面跳下.运动员可视为质点,空气阻力忽略不计,下列说法正确的是( )
| A. | 运动员下落过程中重力对其先做正功后做负功 | |
| B. | 运动员下落过程中地球和运动员组成的系统机械能守恒 | |
| C. | 运动员下落过程中其加速度先保持不变,然后减小再增大 | |
| D. | 运动员下落过程中其重力势能的改变量与零势能面的选取有关 |
19.
把质量是0.3kg的小球放在竖立的轻质弹簧上,并把小球往下按至A的位置,如图甲所示.迅速松手,弹簧把球弹起,球升至最高位置C(图丙所示),途中经过位置B时弹簧恰好处于自由状态(图乙所示).已知B、A高度差为0.1m,C、B的高度差为0.2m,空气的阻力不计,取g=10m/s2.下列说法正确的是( )
| A. | 在A位置,弹簧具有的弹性势能为0.9J | |
| B. | 在B位置小球的动能最大 | |
| C. | 从A到C的运动过程,小球机械能守恒 | |
| D. | 从A到B的运动过程,小球的加速度逐渐减小 |
18.
如图所示,水平直导线中有电流I通过,导线正下方的电子初速度的方向与电流I的方向相同,在最初的一小段时间内,电子将( )
| A. | 沿路径a运动,轨迹是圆 | B. | 沿路径a运动,轨迹半径越来越大 | ||
| C. | 沿路径b运动,轨迹是圆 | D. | 沿路径b运动,轨迹半径越来越小 |
17.
如图所示,A、B两球质量相等,A球用不能伸长的轻绳系于O点,B球用轻弹簧系于O′点,O与O′点在同一水平面上,分别将A、B球拉到与悬点等高处,使绳和轻弹簧均处于水平,弹簧处于自然状态,将两球分别由静止开始释放,当两球达到各自悬点的正下方时,两球仍处在同一水平高度,则( )
| A. | 两球到达各自悬点的正下方时,两球动能相等 | |
| B. | 两球到达各自悬点的正下方时,A球速度较大 | |
| C. | 两球到达各自悬点的正下方时,B球速度较大 | |
| D. | 两球到达各自悬点的正下方时,A球机械能大于B球机械能 |
15.质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量是7kg•m/s,B球的动量是5kg•m/s,当A球追上B球发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量不可能值是( )
| A. | pA′=3 kg•m/s,pB′=9 kg•m/s | B. | pA′=-4 kg•m/s,pB′=17 kg•m/s | ||
| C. | pA′=-2kg•m/s,pB′=14kg•m/s | D. | pA′=6 kg•m/s,pB′=6 kg•m/s |
14.如图所示,下列关于机械能是否守恒的判断正确的是:( )

0 138037 138045 138051 138055 138061 138063 138067 138073 138075 138081 138087 138091 138093 138097 138103 138105 138111 138115 138117 138121 138123 138127 138129 138131 138132 138133 138135 138136 138137 138139 138141 138145 138147 138151 138153 138157 138163 138165 138171 138175 138177 138181 138187 138193 138195 138201 138205 138207 138213 138217 138223 138231 176998
| A. | 甲图中,物体A将弹簧压缩的过程中,A机械能不守恒 | |
| B. | 乙图中,A置于光滑水平面,物体B沿光滑斜面下滑,物体B机械能守恒 | |
| C. | 丙图中,不计任何阻力时A加速下落,B加速上升过程中,A、B为系统的机械能守恒 | |
| D. | 丁图中,在不计空气阻力的情况下,绳子不能伸缩,小球在竖直面内左右摆动,小球的机械能不守恒 |