某物体在运动过程中,如果( )
| A.机械能不守恒,则其运动状态一定变化 |
| B.所受的合外力恒定不变,它一定是做直线运动 |
| C.所受合外力不为零,它的动能一定变化 |
| D.做匀加速直线运动,它的机械能可能守恒 |
2010年广州亚运会上,刘翔重归赛场,以打破亚运记录的方式夺得110米跨栏的冠军。他采用蹲踞式起跑,在发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心。如图6所示,假设质量为m的运动员,在起跑时前进的距离s内,重心上升高度为h,获得的速度为v,阻力做功为W阻、重力对人做功W重、地面对人做功W地、运动员自身做功W人,则在此过程中,不正确的说法是![]()
| A.地面对人做功W地 =" mv2/2" + mgh |
| B.运动员机械能增加了 mv2/2 + mgh |
| C.运动员的重力做功为W重 =" -" mgh |
| D.运动员自身做功W人="mv2/2" +mgh –W阻 |
质量为2kg的物体,放在动摩擦因数μ=0.1的水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,水平拉力做的功W和物体发生的位移l之间的关系如图所示,重力加速度g取10m/s2,则此物体![]()
| A.在OA段的加速度是2.5m/s2 |
| B.在OA段的加速度是1.5m/s2 |
| C.在位移为l=9m时的速度是5m/s |
| D.在位移为l=9m时的速度是5m/s |
美国的NBA篮球赛非常精
彩,吸引了众多观众.经常有这样的场面:在临终场0.1s的时候,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的胜利.如果运动员投篮过程中对篮球做功为W,出手高度为h1,篮筐距地面高度为h2,球的质量为
,空气阻力不计,则篮球进筐时的动能为
| A.W+mgh1-mgh2 | B.W+mgh2-mgh1 | C.mgh1+mgh2-W | D.mgh2-mgh1-W |
如图所示,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩了一段距离.若将力F迅速撤去,小球将向上弹起.在小球向上弹起到离开弹簧的过程中( )![]()
| A.小球的速度一直增大 | B.小球的加速度一直减小 |
| C.小球的动能先增大后减小 | D.弹簧的弹性势能先减小后增大 |
如图所示,一个质量为m的物体(可视为质点),由斜面底端的A点以某一初速度冲上倾角为30°的固定斜面做匀减速直线运动,减速的加速度大小为g,物体沿斜面上升的最大高度为h,在此过程中( )![]()
| A.重力势能增加了2mgh | B.机械能损失了mgh |
| C.动能损失了mgh | D.系统生热 |
某人用手将1kg的物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s,取g=10m/s2,下列说法错误的是: ( )
| A.合外力做功12 J | B.动能增加了 2 J |
| C.机械能增加12 J | D.物体克服重力做功10 J |
如图2所示,竖直轻弹簧下端与地面栓接,上端栓接一小球,小球在竖直力F作用下,将弹簧压缩。若将力F撤去,小球将向上弹起,直到速度变为零时为止。在小球上升的过程中:( )![]()
| A.小球动能先增大后减小 |
| B.小球动能与弹性势能之和先减小后增大 |
| C.小球动能和弹性势能之和不断减小 |
| D.小球动能减小为零时,重力势能最大。 |