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          50条信息

            • 1.

              一物体仅受重力和竖直向上的拉力作用,沿竖直方向向上做减速运动。此过程中物体速度的平方和上升高度的关系如图所示。若取\(h=0\)处为重力势能等于零的参考平面,则此过程中物体的机械能随高度变化的图像可能正确的是(    )

              A.
              B.
              C.
              D.
            • 2.

              如图所示,倾角为\(30^{\circ}\)的斜面连接水平面,在水平面上安装半径为\(R\)的半圆竖直挡板,质量为\(m\)的小球从斜面上高为\(\dfrac{R}{2}\)处的\(O\)点由静止释放,到达水平面后恰能贴着挡板内侧运动\(.\)小球可视为质点,不计摩擦和机械能损失,重力加速度为\(g\),则小球沿挡板内侧运动时对挡板的压力是  \((\)  \()\)


              A.\(0.5mg\) 
              B.\(mg\)     
              C.\(1.5mg\) 
              D.\(2mg\)
            • 3.

              从距地面相同高度以相同的速率抛出\(ABC\)三个质量相同的球,\(A\)平抛、\(B\)竖直上抛,\(C\)竖直下抛,若不计空气阻力,三球从开始运动到落地的过程中,错误的是 (    )

              A.\(B\)球动量变化最大,\(C\)球动量变化最小
              B.对\(C\)球重力的平均功率最大,对\(B\)球重力的平均功率最小
              C.三球动能变化相同
              D.三球动量变化大小相同
            • 4.

              质量为\(m\)的汽车在平直公路上行驶,发动机的功率\(P\)和汽车受到的阻力\(F_{f}\)均恒定不变,在时间\(t\)内,汽车的速度由\(v_{0}\)增大到最大速度\(v_{m}\),汽车前进的距离为\(s\),则此段时间内发动机所做的功\(W\)可表示为\((\)  \()\)

              A.\(W=Pt\)

              B.\(W=F_{f}s\)

              C.\(W= \dfrac{1}{2}mv\rlap{^{2}}{_{m}}+ \dfrac{1}{2}mv\rlap{^{2}}{_{0}}+F_{f}s\)

              D.\(W= \dfrac{1}{2}mv\rlap{^{2}}{_{m}}+F_{f}s\)
            • 5.
              如图所示,水平传送带以速度\(v\)匀速传动,一质量为\(m\)的小物块\(A\)由静止轻放在传送带上,若小物块与传送带间的动摩擦因数为\(u\),已知物块在传送带上先加速后匀速,下列说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.摩擦力对物块一直做负功
              B.摩擦力对传送带一直做正功
              C.传送带克服摩擦力做功的功率为\( \dfrac {1}{2}umgv\)
              D.此过程中产生的内能为\( \dfrac {1}{2}mv^{2}\)
            • 6.

              两个互相垂直的力\(F_{1}\)和\(F_{2}\)作用在同一物体上,使物体运动一段位移\(.\)此过程中\(F_{1}\)对物体做功\(24J\),物体克服\(F_{2}\)做功\(8J.\)则物体的动能变化是\((\)  \()\)

              A.增加\(16J\)   
              B.减少\(16J\)   
              C.增加\(32J\)   
              D.减少\(32J\)
            • 7.
              竖直平面内有一个四分之一圆弧\(AB\),\(OA\)为水平半径,现从圆心\(O\)处以不同的初速度水平抛出许多个相同质量的小球,小球可以看作质点,不计空气阻力,当小球落到圆弧上时\((\)  \()\)
              A.速度的反向延长线可能过\(OA\)的中点
              B.小球在圆弧上的落点越靠近\(B\)点动能越小
              C.小球落在圆弧中点处时动能最小
              D.动能最小的位置在圆弧中点的上方
            • 8.
              已知一足够长的传送带与水平面的倾角为\(θ\),以一定的速度匀速运动\(.\)某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块\((\)如图甲所示\()\),以此时为\(t=0\)时刻纪录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系,如图乙所示\((\)图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小\(v_{1} > v_{2}).\)已知传送带的速度保持不变\((g\)取\(10m/s^{2})\),则 \((\)  \()\)
              A.\(0~t_{1}\)内,物块对传送带做正功
              B.物块与传送带间的动摩擦因数为\(μ\),\(μ < \tan θ\)
              C.\(0~t_{2}\)内,传送带对物块做功为\(W= \dfrac {1}{2}mv \;_{ 2 }^{ 2 }- \dfrac {1}{2}mv \;_{ 1 }^{ 2 }\)
              D.系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小
            • 9.
              如图所示,质量分别是\(m_{1}\)、\(m_{2}\)的两个木块,用轻质细线相连,在水平外力\(F\)的作用下在粗糙的水平地面上向右做匀速直线运动,某时刻剪断细线,在\(A\)停止运动以前,对于\(A\)、\(B\)系统的总动能下列说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.不变
              B.增加
              C.减小
              D.先增加后减小
            • 10.

              将质量为\(M=3m\)的木块固定在光滑水平面上,一颗质量为\(m\)的子弹以速度\(v_{0}\)沿水平方向射入木块,子弹射穿木块时的速度为\(v_{0}/3\);现将同样的木块放在光滑的水平面上,相同的子弹仍以速度\(v_{0}\)沿水平方向射入木块,则子弹

              A.不能射穿木块,子弹和木块以相同的速度做匀速运动
              B.能射穿木块
              C.刚好能射穿木块,子弹射穿木块时速度为\(0\)
              D.刚好能射穿木块,子弹射穿木块时速度大于\(v_{0}/3\)
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