如图所示,物体以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m。选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E机随高度h的变化如图所示。g = 10m/s2,sin37° = 0.60,cos37° = 0.80。则![]()
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| A.物体的质量m = 0.67kg |
| B.物体与斜面间的动摩擦因数μ = 0.40 |
| C.物体上升过程的加速度大小a = 10m/s2 |
| D.物体回到斜面底端时的动能Ek = 10J |
一个质量为m的带电小球,在匀强电场中,以水平速度抛出,小球加速度方向竖直向下,大小为
,则小球在竖直方向下落h高度时,以下错误的是:( ) (不计空气阻力)
| A.小球机械能减少 | B.小球电势能增加 |
| C.小球动能增加 | D.小球的重力势能减少mgh |
如图所示,固定的两弧形轨道A1B1和A2B2的长度和高度都相同,滑块与他们之间的动摩擦因数也相同。当滑块分别从A1和A2由静止起滑到B1、B2时的速度为v1和v2,则两速度大小关系为( )![]()
| A.v1 >v2 | B.v1<v2 |
| C.v1=v2 | D.无法判断 |
奥运会上,跳水项目是我国运动员的强项.质量为m的跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动,设水对他的阻力大小恒为F,那么在他减速下降高度为h的过程中,下列说法正确的是(g为当地的重力加速度)( )
| A.他的动能减少了Fh | B.他的重力势能减少了mgh |
| C.他的机械能减少了(F-mg)h | D.他的机械能减少了Fh |
质量为m的带正电小球由空中某点自由下落,下落高度h后在空间加上竖直向上的匀强电场,再经过相同时间小球又回到原出发点,不计空气阻力,且整个运动过程中小球从未落地.重力加速度为g.则
| A.从加电场开始到小球返回原出发点的过程中,小球电势能减少了2mgh |
| B.从加电场开始到小球下落最低点的过程中,小球动能减少了 mgh |
| C.从开始下落到小球运动至最低点的过程中,小球重力势能减少了 |
| D.小球返回原出发点时的速度大小为 |
如图所示,上表面有一段光滑圆弧的质量为M的小车A置于光滑平面上,在一质量为m的物体B自弧上端自由滑下的同时释放A,则( )![]()
| A.在B下滑过程中,B的机械能守恒 |
| B.轨道对B的支持力对B不做功 |
| C.在B下滑的过程中,A和B组成的系统动量守恒 |
| D.A、B和地球组成的系统的机械能守恒 |
起重机将物体由静止举高h时,物体的速度为v,下列各种说法中正确的是(不计空气阻力)( )
| A.拉力对物体所做的功等于物体动能的增量 |
| B.拉力对物体所做的功等于物体动能和势能的增量 |
| C.拉力对物体所做的功等于物体势能的增量 |
| D.物体克服重力所做的功大于物体势能的增量 |
如图,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放一质量为m的带正电小球,小球与弹簧不连接,施加外力F将小球向下压至某位置静止。现撤去F,使小球沿竖直方向运动,在小球由静止到离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球所做的功分别为W1和W2,小球离开弹簧时的速度为v,不计空气阻力,则上述过程中( )![]()
| A.小球的重力势能增加-W1 | B.小球的电势能减少W2 |
| C.小球的机械能增加W1+ | D.小球与弹簧组成的系统机械能守恒 |
如图,可视为质点的小滑块以初速度V0从粗糙斜面底端A点沿斜面AO上滑,到O点时速度刚好为零且能沿OB下滑,斜面AO和BO的倾角均为θ,CD与水平面平行,滑块与两斜面AO和BO的动摩擦因数相同,则滑块从A到B的运动过程中![]()
| A.在C点的加速度与D点的加速度大小相等 |
| B.在C点的速度与D点的速度大小相等 |
| C.从A到C的时间小于从D到B的时间 |
| D.从A到C的时间大于从D到B的时间 |