如图所示,重10 N的滑块在倾角为30°的斜面上,从a点由静止下滑,到b点接触到一个轻弹簧.滑块压缩弹簧到c点开始弹回,返回b点离开弹簧,最后又回到a点,已知ab=0.8 m,bc=0.4 m,那么在整个过程中( )![]()
| A.弹簧弹性势能的最大值是6 J |
| B.滑块动能的最大值是6 J |
| C.从c到b弹簧的弹力对滑块做的功是6 J |
| D.滑块和弹簧组成的系统整个过程机械能守恒 |
一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5 s内做匀加速直线运动,5 s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图象如图所示。已知汽车的质量为m=2×103 kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,( 取g="10" m/s2)则( )![]()
| A.汽车在前5 s内的牵引力为4×103 N |
| B.汽车在前5 s内的牵引力为6×103 N |
| C.汽车的额定功率为60 kW |
| D.汽车的最大速度为20 m/s |
如图所示,水平传送带长为L,始终以速度v保持匀速运动,把质量为m的货物无初速地放到A点,当货物运动到AC的中点B时速度恰为v,而后被传送到C点。货物与皮带间的动摩擦因数为μ,则货物从A点到C点的过程中![]()
| A.摩擦力对货物做的功为 |
| B.摩擦力对货物做功的平均功率为 |
| C.传送带克服摩擦力做功为 |
| D.传送带克服摩擦力做功的平均功率为 |
“极限挑战”有一个项目:选手需要借助悬挂在高处的绳飞跃到鸿沟对面的平台上。如图所示,已知选手(可视为质点)的质量为m,站在鸿沟边沿抓住长为L的绳由静止开始摆动,初始时绳与竖直方向的夹角为α。不考虑空气阻力和绳的质量,若选手摆到最低点时速度为v,则选手由静止开始到摆到最低点的过程中,下列说法正确的是![]()
| A.摆到最低点时重力的功率为mgv |
| B.重力做正功,重力势能减少,减少量为 |
| C.绳拉力的平均功率一定大于零 |
| D.重力的功率先增大后减小 |
汽车在平直公路上以恒定的功率启动,它受到的阻力大小不变,则下列说法正确的是 ( )
| A.牵引力F大小不变,加速度a也大小不变 |
| B.F逐渐增大,a也逐渐增大 |
| C.当牵引力等于阻力时,汽车速度达到最大 |
| D.启动过程中汽车的速度均匀增加 |
一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5 s内做匀加速直线运动,5 s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图象如图所示。已知汽车的质量为m=2×103 kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,( 取g="10" m/s2)则( )![]()
| A.汽车在前5 s内的牵引力为4×103 N |
| B.汽车在前5 s内的牵引力为6×103 N |
| C.汽车的额定功率为60 kW |
| D.汽车的最大速度为20 m/s |
如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始自由下落和平抛.下列说法正确的有![]()
| A.它们的落地时间相同 | B.运动过程中重力做的功相等 |
| C.它们的落地时的动能相同 | D.它们落地时重力的瞬时功率相等 |
两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的下端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上.质量为m、电阻可不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑,并上升h高度,如图所示.在这过程中( ).![]()
| A.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于零 |
| B.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和 |
| C.恒力F与安培力的合力所做的功等于零 |
| D.恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上发出的焦耳热 |
如图所示,一个物块在与水平方向成α角的恒力F作用下,沿水平面向右运动一段距离x,在此过程中,恒力F对物块所做的功为( )![]()
| A. | B. | C.Fxsin α | D.Fxcos α |