风洞是对飞机、导弹性
能进行检测的一种高科技产物,现代汽车的生产也有运用风洞技术进行检测的,如图所示是小丽所在兴趣小组设计的一个类似于风洞的实验装置,他们在桌面上放有许多大小不同的塑料球,这些塑料球的密度均为
,用水平向左恒定的风作用在球上,使它们做匀加速运动(摩擦不计)。已知风对球的作用力F与球的最大横截面积S成正比,即F=kS,走为一常量。对塑料球来说,可以认为空间存在一个风力场,在该风力场中风力对球做功与路径无关。 ( )![]()
| A.可以定义风力场强度E一吾一愚,方向与风力相同 |
| B.风力场强度E与塑料球受到的风力成正比 |
| C.若以栅栏P为风力势能参考平面,距P为z处的风力势能是 |
| D.以栅栏P为风力势能参考平面,塑料小球的半径用r表示,某时刻的速度用 |
如图所示,一物体以初速度v0冲向光滑斜面AB,并能沿斜面升高h,下列说法中正确的是 ( )![]()
| A.若把斜面从C点锯断,由机械能守恒定律可知,物体冲出C点后仍能升高h |
| B.若把斜面变成圆弧形AB′ |
| C.无论是把斜面从C点锯断或把斜面弯成圆弧形,物体都不能升高h,因为机械能不守恒 |
| D.无论是把斜面从C点锯断或把斜面弯成圆弧形,物体都不能升高h,但机械能守恒 |
如图将小球从距斜轨底面
高处由静止释放,使其沿竖直的半径为
的圆形轨道的内侧运动。不计一切阻力,下列说法中正确的是![]()
| A.若h=R,那么小球刚好能到达与圆心 |
| B.若h=2R,那么小球刚好能通过最高点 |
| C.若h=3R,小球一定能通过最高点 |
| D.若h=4R,小球通过最高点 |
质量为m的小球, 从离桌面H高处由静止落下, 桌面离地面高为h(如右图), 设桌面处的重力势能为零, 则小球落地时的机械能为 ( )![]()
| A.mgH | B.mgh | C.mg(H+h) | D.mg(H-h) |
在距地面高h处将质量为m的物体以初速度v竖直上抛,恰好能上升到距地面高H的天花板处,以天花板为参考平面,忽略空气阻力,则物体返回原处时的机械能为( )
| A.0 | B.mgH | C.mg(H+h) | D.mgh+ |
下列说法中正确的是( )
| A.运动物体所受的合外力为零,则物体的动能可能变化 |
| B.运动物体所受合外力不为零,则该物体一定做变速运动,其动能一定要变化 |
| C.一个物体作匀速直线运动,它的机械能一定守恒 |
| D.一个物体作匀加速直线运动,它的机械能可能守恒 |
奥运会的口号是“更高、更快、更强”,是运动员展示力与美的机会。在2012年伦敦奥运会中,一个运动员奋力抛出铅球,其运动轨迹如图所示.已知在B点时的速度与加速度相互垂直,不计空气阻力,则下列表述正确的是( )![]()
| A.铅球从B 点到D点加速度与速度始终垂直 |
| B.铅球在竖直上方向做匀变速直线运动 |
| C.铅球被抛出后的运动过程中,在任意点上的机械能守恒 |
| D.B点虽然在铅球运动的轨迹最高点,但运动速度不为零 |