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          50条信息

            • 1.

              如图所示,质量\(m=0.2kg\)的物块在斜面顶端由静止开始沿倾角为\(30^{\circ}\)的粗糙斜面匀加速下滑,加速度\(a=2m/s^{2}\)  , 下滑的距离为\(4m.\)下列判断正确的是\((\)取\(g-=10m/s^{2})(\)   \()\)

              A. 物块的重力势能减少\(8J\)                          
              B. 物块的动能增加\(4J\)
              C. 物块的机械能减少\(2.4J\)                          
              D. 物块的合外力做功为\(1.6J\)
            • 2.

              如图所示,质量为\(m\)的物体静止在地面上,物体上面连着一个轻弹簧,用手拉住弹簧上端上移\(H\),将物体缓缓提高\(h\),拉力\(F\)做功\(W_{F}\),不计弹簧的质量,则下列说法正确的是\((\)  \()\)


              A.重力做功\(-mgh\),重力势能减少\(mgh\)       

              B.弹力做功\(-W_{F}\),弹性势能增加\(W_{F}\)

              C.重力势能增加\(mgh\),弹性势能增加\(W_{F}-mgh\)

              D.重力势能增加\(mgh\),弹性势能增加\(FH\)

            • 3.

              如图所示,质量为\(m\)的小球\((\)可以看成质点\()\),在恒力\(F\)的作用下,从地面上\(A\)点由静止开始运动。途径桌面处\(B\)点到达\(C\)点,现以桌面为参考平面,已知\(H < h\),则(    )


              A.小球从\(A\)到\(B\)重力做功小于从\(B\)到\(C\)重力做的功
              B.小球在\(A\)点的重力势能大于在\(C\)点的重力势能
              C.整个过程小球的机械能一定增大
              D.整个过程小球的机械能守恒
            • 4.
              一物体由\(H\)高处自由落下,当物体的动能等于势能时,物体运动的时间为\((\)  \()\)
              A.\( \sqrt { \dfrac {2H}{g}}\)
              B.\( \sqrt { \dfrac {H}{g}}\)
              C.\( \sqrt { \dfrac {H}{2g}}\)
              D.\( \sqrt { \dfrac {g}{H}}\)
            • 5.

              一滑块从固定的斜面底端冲上粗糙的斜面,到达某一高度后返回斜面底端\(.\)下列各图分别表示滑块在斜面上运动的速度\(v\),动能\(E_{k,}\)重力势能\(E_{P,}\)机械能\(E\)随时间\(t\)或\(x(\)偏离出发点的距离\()\)变化的图象,选斜面底端为零势能面,则下列图象可能正确的是

              A.
              B.
              C.
              D.
            • 6. 质量为\(m\)的物体,从静止开始以 \(2g\) 的加速度竖直向下运动的位移为\(h\) ,空气阻力忽略不计,下列说法正确的是

              A.物体的重力势能减少\(mgh\)      
              B.物体的重力势能减少\(2mgh\)

              C.物体的动能增加\(2mgh\)         
              D.物体的机械能保持不变

               

            • 7.

              如图所示,在倾角为\(θ\)的粗糙斜面底端,固定以轻质弹簧,弹簧上端处于自由状态,一质量为\(m\)的物块\((\)可视为质点\()\)从离弹簧上端距离为\({{l}_{1}}\)处由静止释放,物块与斜面间动摩擦因数为\(μ\),物块在整个过程中的最大速度为\(v\),弹簧被压缩到最短时物体离释放点的距离为\({{l}_{2}}(\)重力加速度为\(g)\),则\((\)  \()\)

              A.从物块释放到弹簧被压缩到最短的过程中,系统损失的机械能为\(\mu mg{{l}_{2}}{\cos }\theta \)
              B.从物块释放到弹簧被压缩到最短的过程中,弹簧弹性势能的增加量与系统产生的内能之和为\(mg{{l}_{2}}{\sin }\theta \)
              C.物块的速度最大时,弹簧的弹性势能为\(0\)
              D.弹簧的最大弹性势能为\(mg{{l}_{2}}{\sin }\theta \)
            • 8.

              如图所示,质量为\(m\)的物体\((\)可视为质点\()\)以某一速度从\(A\)点冲上倾角为\(30^{\circ}\)的固定斜面,其运动的加速度为\( \dfrac{3}{4}\) \(g\),此物体在斜面上上升的最大高度为\(h\),则在这个过程中物体(    )


              A.重力势能增加了\( \dfrac{3}{4}\) \(mgh\)
              B.动能损失了\( \dfrac{1}{2}\) \(mgh\)
              C.动能损失了 \(mgh\)
              D.动能损失了\( \dfrac{3}{2}\) \(mgh\)
            • 9.

              如图所示,将质量\(m=\)\(0.2kg\)的物体从高\(h=\)\(20m\)的山崖上\(A\)点斜向上抛出,抛出的速度大小\(v_{0}=\)\(15m\)\(/s\),以\(B\)点所在的平面为参考面,不计空气阻力,\(g\)取\(1\)\(0 m\)\(/s^{2}\).

              求\((1)\)物体在\(A\)点的动能\(E\)\(k\); 

              \((2)\)物体在\(A\)点的重力势能\(Ep\);

              \((3)\)物体落到\(B\)点的速度大小\(v_{B}\).

            • 10. 取水平地面为重力势能参考平面\(.\)一物体从某一高度水平抛出,已知物体落地时的速度方向与水平初速度方向的夹角为\(60^{\circ}\),不计空气阻力,则抛出时物体的重力势能与它的动能之比为\((\)   \()\)
              A.\(3\):\(1\)   
              B.\(3\):\(1\)   
              C. :\(1\)  
              D.\(1\):

               

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