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          50条信息

            • 1.
              一物体做自由落体运动,若用\(E_{k}\)、\(v\)、\(x\)、\(P\)分别表示该物体的动能、速度、位移和重力\(G\)的功率。下列四幅图象分别定性描述了这些物理量随时间变化的关系,其中可能正确的是\((\)  \()\)
              A.
              B.
              C.
              D.
            • 2.
              如图所示,质量为\(m\)的小车在水平恒力\(F\)推动下,从山坡底部\(A\)处由静止起运动至髙为\(h\)的坡顶\(B\),获得速度为\(v\)的水平距离为\(s.\)在上述运动过程中,下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.小车克服阻力做功\(Fs-mgh- \dfrac {1}{2}mv^{2}\)
              B.小车的动能增加了\(Fs-mgh\)
              C.小车的重力势能增加\(mgh\)
              D.小车的机械能增加了\(mgh- \dfrac {1}{2}mv^{2}\)
            • 3.
              如图所示,质量相等的两物体\(A\)、\(B(\)均可视为质点\()\)处于同一高度。\(A\)自由下落,\(B\)沿固定的光滑斜面从静止开始下滑,在\(A\)、\(B\)运动到水平地面的过程中,下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.重力对两物体做功不同
              B.重力对两物体做功的平均功率不同
              C.刚要接触地面时两物体的动能相同
              D.刚要接触地面时重力对两物体做功的瞬时功率相同
            • 4.
              如图所示,\(A\)、\(B\)两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,\(A\)放在固定的光滑斜面上,\(B\)、\(C\)两小球在竖直方向上通过劲度系数为\(k\)的轻质弹簧相连,\(C\)球放在水平地面上\(.\)现用手控制住\(A\),并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行\(.\)已知\(A\)的质量为\(4m\),\(B\)、\(C\)的质量均为\(m\),重力加速度为\(g\),细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态\(.\)释放\(A\)后,\(A\)沿斜面下滑至速度最大时\(C\)恰好离开地面\(.\)下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.斜面倾角\(α=30^{\circ}\)
              B.\(A\)获得最大速度为\(2g \sqrt { \dfrac {m}{5k}}\)
              C.\(C\)刚离开地面时,\(B\)的加速度最大
              D.从释放\(A\)到\(C\)刚离开地面的过程中,\(A\)、\(B\)两小球组成的系统机械能守恒
            • 5.
              如图\(1\)所示,物体以一定初速度从倾角\(α=37^{\circ}\)的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为\(3.0m.\)选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能\(E_{机}\)随高度\(h\)的变化如图\(2\)所示。\(g=10m/s^{2}\),\(\sin 37^{\circ}=0.60\),\(\cos 37^{\circ}=0.80.\)则\((\)  \()\)
              A.物体的质量\(m=0.67kg\)
              B.物体与斜面间的动摩擦因数\(μ=0.40\)
              C.物体上升过程的加速度大小\(a=10m/s^{2}\)
              D.物体回到斜面底端时的动能\(E_{k}=10J\)
            • 6.
              如图所示,有三个斜面\(a\)、\(b\)、\(c\),底边分别为\(L\)、\(L\)、\(2L\),高度分别为\(2h\)、\(h\)、\(h\),同一物体与三个斜面的动摩擦因数相同,这个物体分别沿三个斜面从顶端由静止下滑到底端的三种情况相比较,下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.物体损失的机械能\(\triangle E_{c}=2\triangle E_{b}=4\triangle E_{a}\)
              B.物体到达底端的动能\(E_{ka}=2E_{kb}=2E_{kc}\)
              C.因摩擦产生的热量\(2Q_{a}=2Q_{b}=Q_{c}\)
              D.物体减少的重力势能\(2\triangle E_{pc}=2\triangle E_{pb}=\triangle E_{pa}\)
            • 7.
              如图所示,半径为\(R\)的光滑圆环竖直放置,环上套有质量分别为\(m\)和\(2m\)的小球\(A\)和\(B\),\(A\)、\(B\)之间用一长为\( \sqrt {2}R\)的轻杆相连。开始时\(A\)在圆环的最高点,现将\(A\)、\(B\)静止释放,则\((\)  \()\)
              A.\(B\)球从开始运动至到达圆环最低点的过程中,杆对\(B\)球所做的总功为零
              B.\(A\)球运动到圆环的最低点时,速度为零
              C.\(B\)球可以运动到圆环的最高点
              D.在\(A\)、\(B\)运动的过程中,\(A\)、\(B\)组成的系统机械能守恒
            • 8.
              质量为\(m\)的小球\(A\)以速度\(v_{0}\)在光滑水平面上运动,与质量为\(2m\)的静止小球\(B\)发生对心碰撞,则碰撞后小球\(A\)的速度大小\(v_{A}\)和小球\(B\)的速度大小\(v_{B}\)可能为\((\)  \()\)
              A.\(v_{A}= \dfrac {1}{3}v_{0}\),\(v_{B}= \dfrac {2}{3}v_{0}\)
              B.\(v_{A}= \dfrac {2}{5}v_{0}\),\(v_{B}= \dfrac {7}{10}v_{0}\)
              C.\(v_{A}= \dfrac {1}{4}v_{0}\),\(v_{B}= \dfrac {5}{8}v_{0}\)
              D.\(v_{A}= \dfrac {3}{8}v_{0}\),\(v_{B}= \dfrac {5}{16}v_{0}\)
            • 9.
              如图所示,两物体\(A\)、\(B\)用轻质弹簧相连静止在光滑水平面上,现同时对\(A\)、\(B\)两物体施加等大反向的水平恒力\(F_{1}\)、\(F_{2}\),使\(A\)、\(B\)同时由静止开始运动,在运动过程中,对\(A\)、\(B\)两物体及弹簧组成的系统,正确的说法是\((\)弹簧不超过其弹性限度\()(\)  \()\)
              A.动量始终守恒
              B.机械能不断增加
              C.当弹簧伸长到最长时,系统的机械能最大
              D.当弹簧弹力的大小与\(F_{1}\)、\(F_{2}\)的大小相等时,\(A\)、\(B\)两物体速度为零
            • 10.
              如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块\(A\)、\(B\)用轻绳连接并跨过滑轮\((\)不计滑轮的质量和摩擦\().\)初始时刻,\(A\)、\(B\)处于同一高度并恰好处于静止状态。剪断轻绳后\(A\)下落、\(B\)沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地,两物块\((\)  \()\)
              A.重力做功的平均功率相同
              B.机械能的变化量相同
              C.重力势能的变化量相同
              D.速率相同
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