如图所示,两个质量相等的物体在同一高度沿倾角不同两个光滑斜面由静止自由滑下,在到达斜面底端的过程中,相同的物理量是![]()
| A.重力的冲量 | B.重力做的功 |
| C.合力的冲量 | D.刚到达底端的动能 |
将一物体以速度v从地面竖直向上抛出,当运动到抛出点上方h高度时,它的动能恰好为势能的一半.若取抛出点所在水平面为零势能面,则这个高度h应为
| A.v2/g | B.v2/2g | C.v2/3g | D.v2/4g |
半径为r和R(r<R)的光滑半圆形槽,其圆心均在同一水平面上,如图所示,质量相等的两物体分别自半圆形槽左边缘的最高点无初速地释放,在下滑过程中两物体 ( )![]()
| A.机械能均逐渐减小 |
| B.经最低点时动能相等 |
| C.两球在最低点加速度大小相等 |
| D.机械能总是相等的 |
如图所示,一根用绝缘材料制成的劲度系数为k的轻弹簧,左端固定,右端与质量为m、带电荷量为+q的小球相连,静止在光滑、绝缘的水平面上.在施加一个场强为E、方向水平向右的匀强电场后,小球开始做简谐运动.那么( )![]()
| A.运动过程中小球的电势能和弹簧的弹性势能的总量不变 |
| B.小球到达最右端时,弹簧的形变量为 |
| C.运动过程中小球的机械能守恒 |
| D.小球做简谐运动的振幅为 |
如图所示,光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视作质点,MP>MQ,Q与轻质弹簧相连.Q静止,P以某一初速度向Q运动并与弹簧发生碰撞,一段时间后P与弹簧分离.在这一过程中,正确的是:![]()
| A.P与弹簧分离时,Q的动能达到最大 |
| B.P与弹簧分离时,P的动能达到最小 |
| C.P与Q的速度相等时,弹簧的弹性势能达到最小 |
| D.P与Q的速度相等时,P的动能达到最小 |
如图所示,竖直轻弹簧下端固定在水平地面上,一定质量的小球从轻弹簧正上方某一高度处自由落下,并将弹簧压缩,直到小球的速度减为零。对于小球和轻弹簧的系统,在小球开始与弹簧接触到小球速度变为零的过程中,有 ![]()
| A.小球的动能与重力势能之和越来越小,小球的重力势能与弹性势能之和先减小后增大 |
| B.小球的动能与重力势能之和越来越小,小球的重力势能与弹性势能之和先增大后减小 |
| C.小球的动能与重力势能之和越来越大,小球的动能与弹性势能之和越来越大 |
| D.小球的动能与重力势能之和越来越大,小球的动能与弹性势能之和越来越小 |
如图所示,质量相等的两个滑块位于光滑水平桌面上.其中弹簧两端分别与静止的滑块N和挡板P相连接,弹簧与挡板的质量均不计;滑块M以初速度v0向右运动,它与档板P碰撞(不粘连)后开始压缩弹簧,最后,滑块N以速度v0向右运动.在此过程中 ( )![]()
| A.M的速度等于0时,弹簧的弹性势能最大 |
| B.M与N具有相同的速度时,两滑块动能之和最小 |
| C.M的速度为v0/2时,弹簧的长度最长 |
| D.M的速度为v0/2时,弹簧的长度最短 |
一个人站在阳台上,以相同的速率v0,分别把三个球竖直向上抛出,竖直向下抛出,水平抛出,不计空气阻力,则三球落地时的速率( )
| A.上抛球最大 | B.下抛球最大 | C.平抛球最大 | D.三球一样大 |