如图所示,质量为M、长度为L的小车静止在光滑的水平面上,质量为m(可视为质点)的小物块放在小车的最左端。现用一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动,物块和小车之间的摩擦力为f,经过一段时间,小车运动的位移为s,此时物块刚好被拉到小车的最右端。则下列说法正确的是( )![]()
| A.此时物块的动能为(F-f)L |
| B.此时小车的动能为fs |
| C.这一过程中,物块和小车增加的机械能为Fs |
| D.这一过程中,物块和小车因摩擦产生的热量为f L |
电机带动水平传送带以速度v匀速运动,一质量为m的小木块由静止轻放在传送带上,如图所示。则到小木块与传送带相对静止时,在这段时间内电动机带动传送带匀速转动输出的总能量为(皮带与转轮不打滑)( )![]()
| A. | B. |
| C. | D.不知摩擦因数,无法判断 |
在蹦床比赛中,从运动员接触蹦床面到运动至最低点的过程中(忽略空气阻力的影响),以下说法正确的是( )
| A.运动员重力势能的改变与重力势能零点的选取有关 |
| B.蹦床的弹性力做负功,弹性势能增加 |
| C.运动员的动能始终减小 |
| D.运动员到达最低点前重力势能始终减小 |
如图所示,一木块放在光滑水平面上,一子弹水平射入木块中,射入的深度为d,平均阻力为f。设木块运动s远时开始匀速前进,下列判断正确的是 ![]()
| A.fd量度子弹、木块系统总动能的损失 |
| B.fs量度子弹损失的动能 |
| C.fd量度子弹损失的动能 |
| D.f(s+d)量度木块增加的动能 |
宇宙飞船运动中需要多次“轨道维持”。所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小、方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行。如果不进行“轨道维持”,由于飞船受轨道上稀薄空气的影响,轨道高度会逐渐降低,在这种情况下飞船的动能、重力势能和机械能的变化情况将会是
| A.动能、重力势能和机械能逐渐减小 |
| B.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变 |
| C.重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变 |
| D.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小 |
如图所示,轻质弹簧竖直放置在水平地面上,它的正上方有一金属块由静止开始下落。金属块下落过程中所受空气阻力忽略不计。在金属块开始下落到第一次速度为零的过程()![]()
| A.金属块受到的重力先做正功后做负功 |
| B.金属块接触弹簧后其动能和重力势能都减少 |
| C.当金属块的动能最大时,其所受弹力与重力大小相等 |
| D.当金属块的动能为零时,弹簧的弹性势能也为零 |
将小球竖直上抛,若该球所受的空气阻力大小不变,对其上升过程和下降过程时间及损失的机械能进行比较,下列说法正确的是( )
| A.上升时间大于下降时间,上升损失的机械能大于下降损失的机械能 |
| B.上升时间小于下降时间,上升损失的机械能等于下降损失的机械能 |
| C.上升时间小于下降时间,上升损失的机械能小于下降损失的机械能 |
| D.上升时间等于下降时间,上升损失的机械能等于下降损失的机械能 |
我国女子短道速滑队在今年世锦赛上实现女子3000m接力三连冠。观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出。在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则( )![]()
| A.甲对乙的冲量一定等于乙对甲的冲量 |
| B.甲、乙的动量变化一定大小相等方向相反 |
| C.甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量 |
| D.甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功 |
如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,那么小球从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中(弹簧保持竖直),下列关于能的叙述正确的是 ![]()
| A.弹簧的弹性势能不断增大 | B.小球的动能先增大后减小 |
| C.小球的重力势能先增大后减小 | D.小球的机械能总和先增大后减小 |