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上升的最大高度为H不计水的粘滞阻力、空气阻力和空气浮力,则[ !
释放,篮球在水中H.不计水的粘滞阻力、空气阻力和空气浮力,则[ ! ①篮球在上升全过程中的机械能守恒. ②在上升全过程中浮力做的功等于篮球克服重力做的功. ③篮球在上升过程中的机械能增量等于水的浮力对篮球做的功. ④篮球在水中上升过程中的动量变化与在空中升过程中的动量变化相同. (A)①②. (B)②③. (C)②③④. (D)② 答案:B..如图所示,容器A、B各有一个可自由移动的轻活塞,活塞下面是水,上面是大气,大气压恒定,A、B的底K的管道相连,整个装置与外界绝热,最初A中水面比B中水面高,打开阀门,使A中的水逐渐流B,最后达到平衡,在此过程中 [ ] (A)大气压力对水做功,水的内能增加. (B)水克服大气压力做功,水的内能减少. (C)大气压力对水不做功,水的内能不变. (D)大气压力对水不做功,水的内能增加. D. .质量为2的木板静止在地面上,质量为1的物体以速度滑上2,和2间摩擦力保持不变,当l在m2上滑行一段距离(相对位移)时,则这个过程中 [ ] (A)若m2没有位移,则2对ml做负功,1对m2不做功. (B)若m2移动了,则2对ml做负功(L+s),ml对2做正功. (C)不管2有无运动,摩擦力对l做负功,对m2做正功,摩擦力做功值总是相等的. (D)不管2有无运动,摩擦力对系统做负功. A、B、D.187.如图所示,光滑水平面上一辆有1/4圆弧形光滑轨道的小车,小车上有一个质量为m的小球,与小车一起向右匀速运动,速度大小为。.现给小车施加一个向左的拉力F,(hR)时,小车的速度变为向左,且速度大小也恰0,则此过程F对小车的功为 解析:把小车和小球作为一个系统,F做功应为系统机械能的增加,即或对系统应用动能定理WF—m=0,WF=. .物体以60 J的初动能,从A点出发做竖直上抛运动,在它上升到某一高度的过程中,物体动能的损失为50 J,而总的机械能损失为10 J.假定空气阻力恒定,则该物体回到A点时的动能为 解析:建立好能流图.当△Ekl=50 J,△E机=l0 J,故剩余△Ek2=lJ,△E机2=2 J 上升过程中:△E机12 J,所以该物体回到A点时动能为36 J..如图所示,质量m=05 kg的小球从距地面高H5 m处自由下落,到达地面R=0.4 m.小球到达槽最低点时的l0 m/s,并继续沿槽壁运动直至从槽左端边缘飞出,竖直上升,落下后恰好又沿 求: (1)小球第一次离槽上升的高度.(2)小球最多能飞出槽外几次?(g取10 m) 解析:(1)小球从下落到槽底,(H+R)=mv2+wf,w2 J. 小球从下落到第一次上升到最高点,=mgh+2 wf,=4.2 m. (2)小球飞过一次圆槽,小球最高点降8 m,所以小球最多能飞出槽外6次. .两个木块l和2中间用轻质弹簧相连接,放在足够长的光滑水平面上,木块2靠l压缩弹簧,并由静止释放,这时弹簧的弹性势能为E,如图所示.l的速度为,弹簧的弹性势能为E:缩为最短时,木块速度为v’,弹簧的弹性势能为E2,则 (A)=v’. (B)El=E2=E. (C)ElE2E0. (D)El≠E2. 答案:A、C. .一颗子弹沿水平方向射中一悬挂的砂袋并留在其中,子弹的动能有一部分转化为内能,为了使转化为内能 [ ] ①使悬挂砂袋的绳变短. ②使子弹的速度增大. ③使子弹质量减小. ④使砂袋质量增大. (A)③④. (B)①②. (C)①③. (D)②④. 答案:A.192.一质量为m的物体,从半径为R光滑的半圆槽的上端由静止滑下,如图, [ ] (A)圆槽不动,m可滑到右边最高点. (B)若地面光滑,m可滑到右边最高点. (C)圆槽不动,研滑动过程中机械能守恒. (D)若地面光滑,滑动过程中系统动量、机械能均守恒· 答案:A、B、C. 一(m+βm)v=-βmv+mV,V=(1+2β)v,v(1+2β)v,故EmV2=(1+2β)2 E..如图所示,质量为M1.5kg,长=1.0 m,左端带有竖直挡板的木板B,0在光滑水平面上向右运动,将一个质量为0.5 kg的小物块A(可视为质点)无初速轻放在B的右端,而后与木板B的左端的挡板发生碰撞物体A和木板B之间的动摩擦因数为03,欲使物块A不从木板B上掉下来,试求未放A时,木板B运动的速度范围和A、B最后的共同速度范围.设A与挡板碰撞g=10 m/s2. 解析:由动量守恒,Mo=(M+m)Μ共,共 对系统应用动能定得gs=Mv02一(M十m)共Mv02一(
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