质量为m的物体,由静止开始下落,由于阻力作用,下落的加速度为
g,在物体下落h的过程中,下列说法中正确的是
| A.物体的动能增加了 | B.物体的机械能减少了 |
| C.物体克服阻力所做的功为 | D.物体的重力势能增加了mgh |
某人将重物由静止开始举高
,并获得速度
,不计空气阻力,则在这个过程中( )
| A.重物所受合外力对它做的功等于重物机械能增量 |
| B.人对重物所做的功等于重物机械能的增量 |
| C.重物克服重力做的功等于重物重力势能的增量 |
| D.重物所受合外力做的功等于重物动能的增量 |
如图所示,若选取地面处的重力势能为零,则图中静止在距地面H高处的物体的机械能等于( )![]()
| A.mgH | B.mgh | C.mg(h+H) | D.mg(H-h) |
在下面列举的各个实例中,哪些情况机械能是守恒的?( )![]()
| A.汽车在水平面上匀速运动 |
| B.抛出的手榴弹或标枪在空中的运动(不计空气阻力) |
| C.拉着物体沿光滑斜面匀速上升 |
| D.如图所示,在光滑水平面上运动的小球碰到一个弹簧,把弹簧压缩后,又被弹回来 |
如图所示,小球原来紧压在竖直放置的轻弹簧的上端,撤去外力后弹簧 将小球竖直弹离弹簧,在这个弹离的过程中 ( ) ![]()
| A.小球的动能和重力势能发生了变化,但机械能保持不变 |
| B.小球增加的动能和重力势能,等于弹簧减少的弹性势能 |
| C.小球克服重力所做的功有可能小于弹簧弹力所做的功 |
| D.小球的最大动能大于弹簧的最大弹性势能 |
如图所示,桌面高度为h,质量为m的小球,从离桌面高H处自由落下,不计空气阻力,假设桌面处的重力势能为零,小球落到地面前的瞬间的机械能应为( )![]()
| A.mgh | B.mgH | C.mg(H+h) | D.mg(H-h) |
一个原长为L的轻质弹簧竖直悬挂着。今将一质量为m的物体挂在弹簧的下端,用手托住物体将它缓慢放下,并使物体最终静止在平衡位置。在此过程中,系统的重力势能减少,而弹性势能增加,以下说法正确的是( )
| A.减少的重力势能大于增加的弹性势能 |
| B.减少的重力势能等于增加的弹性势能 |
| C.减少的重力势能小于增加的弹性势能 |
| D.系统的机械能增加 |
从地面竖直上抛两个质量不同而动能相同的物体(不计空气阻力),当上升到同一高度时,它们( )
| A.所具有的重力势能相等 | B.所具有的动能相等 |
| C.所具有的机械能相等 | D.所具有的机械能不等 |
如图所示,倾斜轨道AC与有缺口的圆轨道BCD相切于C,圆轨道半径为R,两轨道在同一竖直平面内,D是圆轨道的最高点,缺口DB所对的圆心角为90°,把一个小球从斜轨道上某处由静止释放,它下滑到C点后便进入圆轨道,要想使它上升到D点后再落到B点,不计摩擦,则下列说法正确的是( )![]()
| A.释放点须与D点等高 | B.释放点须比D点高R/4 |
| C.释放点须比D点高R/2 | D.使小球经D点后再落到B点是不可能的 |
如图所示,斜面置于光滑水平地面上,其光滑斜面上有一物体由静止沿斜面下滑,在物体下滑过程中,下列说法正确的是( )![]()
| A.物体的机械能守恒 |
| B.斜面的机械能不变 |
| C.斜面对物体的作用力垂直于接触面,不对物体做功 |
| D.物体和斜面组成的系统机械能守恒 |