如图7所示,质量为M、长度为L的木板静止在光滑的水平面上,质量为m的小物体(可视为质点)放在木板上最左端,现用一水平恒力F作用在小物体上,使物体从静止开始做匀加速直线运动.已知物体和木板之间的摩擦力为Ff.当物体滑到木板的最右端时,木板运动的距离为x,则在此过程中 ( )![]()
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| A.物体到达木板最右端时具有的动能为(F-Ff)(L+x) |
| B.物体到达木板最右端时,木板具有的动能为Ffx |
| C.物体克服摩擦力所做的功为FfL |
| D.物体和木板增加的机械能为Fx |
两根光滑直杆(粗细可忽略不计)水平平行放置,一质量为m、半径为r的均匀细圆环套在两根直杆上,两杆之间的距离为r,图6甲所示为立体图,图6乙所示为侧视图.现将两杆沿水平方向缓慢靠近直至两杆接触为止,在此过程中 ( )![]()
图6
| A.每根细杆对圆环的弹力均增加 |
| B.每根细杆对圆环的最大弹力均为mg |
| C.每根细杆对圆环的弹力均不做功 |
| D.每根细杆对圆环所做的功均为-mgr |
如图4所示,板长为l,板的B端静放有质量为m的小物体P,物体与板间的动摩擦因数为μ,开始时板水平,若缓慢转过一个小角度α的过程中,物体保持与板相对静止,则这个过程中 ( )![]()
| A.摩擦力对P做功为μmgcosα·l(1-cosα) 图4 |
| B.摩擦力对P做功为mgsinα·l(1-cosα) |
| C.支持力对P做功为mglsinα |
| D.板对P做功为mglsinα |
以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的小物块.假定物块所受的空气阻力Ff大小不变.已知重力加速度为g,则物块上升的最大高度和返回到原抛出点的速率分别为 ( )
| A.和v0 |
| B.和v0 |
| C.和v0 |
| D.和v0 |
构建和谐型、节约型社会深得民心,节能器材遍布于生活的方方面面.自动充电式电动车就是很好的一例.电动车的前轮装有发电机,发电机与蓄电池连接.当骑车者用力蹬车或电动自行车自动滑行时,自行车就可以连通发电机向蓄电池充电,将其他形式的能转化成电能储存起来.现有某人骑车以500 J的初动能在粗糙的水平路面上滑行,第一次关闭自动充电装置,让车自由滑行,其动能随位移变化关系如图3中图线①所示;![]()
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第二次启动自动充电装置,其动能随位移变化关系如图线②所示,则第二次向蓄电池所充的电能是 ( )
| A.200 J | B.250 J |
| C.300 J | D.500 J |
如图所示,固定斜面倾角为θ,整个斜面分为AB、BC两段,AB=2BC.小物块P(可视为质点)与AB、BC两段斜面间的动摩擦因数分别为μ1、μ2.已知P由静止开始从A点释放,恰好能滑动到C点而停下,那么θ、μ1、μ2间应满足的关系是 ( )![]()
| A.tanθ= | B.tanθ=图2 |
| C.tanθ=2μ1-μ2 | D.tanθ=2μ2-μ1 |
如图所示,质量为m的物体静止于倾角为α的斜面体上,现对斜面体施![]()
加一水平向左的推力F,使物体随斜面体一起沿水平面向左匀速移动x,
则在此匀速运动过程中斜面体对物体所做的功为 ( )
| A.Fx | B.mgxcosαsinα图1 |
| C.mgxsinα | D.0 |
.如图11所示,光滑绝缘直角斜面ABC固定在水平面上,并 ![]()
处在方向与AB面平行的匀强电场中,一带正电的物体在电场
力的作用下从斜面的底端运动到顶端,它的动能增加了ΔEk,
重力势能增加了ΔEp.则下列说法正确的是 ( )
| A.电场力所做的功等于ΔEk |
| B.物体克服重力做的功等于ΔEp图11 |
| C.合外力对物体做的功等于ΔEk |
| D.电场力所做的功等于ΔEk+ΔEp |