如图所示,长为L的长木板水平放置,在木板的A端放置一个质量为m的小物块.现缓慢地抬高A端,使木板以左端为轴转动,当木板转到与水平面的夹角为α时小物块开始滑动,此时停止转动木板,小物块滑到底端的速度为v,则在整个过程中( )![]()
| A.支持力对小物块做功为0 |
| B.支持力对小物块做功为mgLsinα |
| C.摩擦力对小物块做功为mgLsinα |
| D.滑动摩擦力对小物块做功为 |
把动力装置分散安装在每节车厢上,使其既具有牵引动力,又可以载客,这样的客车车辆叫做动车。而动车组是几节自带动力的车辆(动车)加几节不带动力的车辆(也叫拖车)编成一组,如右图所示,假设动车组运行过程中受到的阻力与其所受重力成正比,每节动车与拖车的质量都相等,每节动车的额定功率都相等。若1节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为120km/h,则9节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为( )![]()
| A.120km/h | B.240km/h |
| C.360km/h | D.480km/h |
人通过挂在高处的定滑轮,用绳子拉起静止在地面上的重物,使它的高度上升h,如图所示。第一次拉力为F,第二次拉力为2F,则![]()
| A.两次克服重力做的功相等 |
| B.两次上升到h处时拉力的功率,第二次是第一次的2倍 |
| C.两次上升到h处时的动能,第二次为第一次的2倍 |
| D.两次上升到h处时机械能的增加量,第二次为第一次的2倍 |
如图所示,圆心在O点、半径为R的光滑圆弧轨道ABC竖直固定在水平桌面上,C端装有轻质定滑轮,OC与OA的夹角为60°,轨道最低点A与桌面相切.一足够长的轻绳两端分别系着质量为m1和m2的两小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道边缘C的定滑轮两边,开始时m1位于C点,然后从静止释放.不计一切摩擦.则( )![]()
| A.在m1由C点下滑到A点的过程中两球速度大小始终相等 |
| B.在m1由C点下滑到A点的过程中重力对m1做功的功率先增大后减少 |
| C.若m1恰好能沿圆弧下滑到A点,则m1=2m2 |
| D.若m1恰好能沿圆弧下滑到A点,则m1=3m2 |
某种型号轿车净重1500kg,发动机的额定功率为140kW,最高时速可达252km/h。右图为车中用于改变车速的挡位,手推变速杆到达不同挡位可获得不同的运行速度,从“1”~“5”速度逐渐增大,R是倒车挡,则![]()
| A.轿车要以最大动力上坡,变速杆应推至“1”挡 |
| B.轿车要以最大动力上坡,变速杆应推至“5”挡 |
| C.在额定功率下以最高速度行驶时,轿车的牵引力为2000N |
| D.在额定功率下以最高速度行驶时,轿车的牵引力为15000N |
如图所示,质量分别为m1和m2的两个物体,m1<m2,在大小相等的两个力F1和F2的作用下沿水平方向移动了相同的距离.若F1做的功为W1,F2做的功为W2,则( ).
| A.W1>W2 | B.W1<W2 |
| C.W1=W2 | D.条件不足,无法确定 |
如图所示,一倾角为α高为h的光滑斜面,固定在水平面上,一质量为m的小物块从斜面的顶端由静止开始滑下,滑到底端时速度的大小为vt,所用时间为t,则物块滑至斜面的底端时,重力的瞬时功率及重力的冲量分别为( )![]()
| A. | B.mgvt、mgtsinα |
| C.mgvtcosα、mgt | D.mgvtsinα、mgt |
在相同高处的一点将三个质量相同的小球以大小相等的初速度v0分别竖直上抛、平抛和竖直下抛,不计空气阻力,则下列说法正确的是:
| A.从抛出到落地过程中,重力对它们做功不相同 |
| B.从抛出到落地过程中,重力对它们的平均功率相同 |
| C.三个小球落地时,平抛小球的重力瞬时功率最小 |
| D.三个小球落地时的速度大小相同 |