质量为m的小物块,从离桌面高H处由静止下落,桌面离地面高为h,如图所示。如果以桌面为参考平面,那么小物块落地时的重力势能及整个过程中重力势能的变化分别是( )![]()
| A.mgh,增加mg(H+h) | B.mgh,减少mg(H—h) |
| C.—mgh,增加mg(H—h) | D.—mgh,减少mg(H+h) |
如图所示,一个小孩从粗糙的滑梯上加速滑下,在下滑过程中 ( ) ![]()
| A.小孩重力势能减小,动能不变,机械能减小 |
| B.小孩重力势能减小,动能增加,机械能减小 |
| C.小孩重力势能减小,动能增加,机械能增加 |
| D.小孩重力势能减小,动能增加,机械能不变 |
如图所示,滑块以速率v1沿斜面由底端向上滑行,至某一位置后返回,回到出发点时的速率变为v2,且v2<v1,则下列说法中错误的是![]()
| A.全过程中重力做功为零 |
| B.在上滑和下滑两过程中,机械能减少量相等 |
| C.在上滑和下滑两过程中,滑块的加速度大小相等 |
| D.在上滑和下滑两过程中,摩擦力做功的平均功率相等 |
物体在平衡力作用下的运动中,其机械能、动能、重力势能的变化有可能发生的是( )
| A.机械能不变,动能不变 |
| B.动能不变,重力势能可能变化 |
| C.动能不变,重力势能一定变化 |
| D.若重力势能变化,则机械能一定变化 |
质量为m、带+q的油滴处于竖直向上的匀强电场中,电场强度为E,且qE=mg/2。现让油滴从静止开始下落高度h,在这个过程中(不计空气阻力)( )
| A.油滴的电势能增加mgh/2 |
| B.油滴的机械能增加mgh/2 |
| C.油滴的重力势能减少mgh/2 |
| D.油滴的动能增加mgh/2 |
如图3所示,静止的小球沿不同的轨道由同一位置滑到水平桌面上,轨道高度为h,桌面距地面高为H,物体质量为m,则以下说法正确的是( )![]()
| A.小球沿竖直轨道下滑到桌面上的过程,重力做功最少 |
| B.小球沿曲线轨道下滑到桌面上的过程,重力做功最多 |
| C.以桌面为参考面,小球的重力势能的减少量为mgh |
| D.以地面为参考面,小球的重力势能的减少量为mg(H+h) |
某型号的“神舟飞船”顺利发射升空后,在离地面340km的圆轨道上运行了108圈。运行中需要多次进行“轨道维持”。所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行。如果不进行轨道维持,由于飞船受轨道上稀薄空气的摩擦阻力,轨道高度会逐渐降低,在这种情况下飞船的动能、重力势能和机械能变化情况将会是( )
| A.动能、重力势能和机械能都逐渐减小 |
| B.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变 |
| C.重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变 |
| D.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小 |
如图所示,一个质量为m,均匀的细链条长为L,置于光滑水平桌面上,用手按住一端,使L/2长部分垂在桌面下,(桌面高度大于链条长度,取桌面为零势能面),则链条的重力势能为( )![]()
| A.0 | B.- | C.- | D.- |