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机械能守恒定律单元测试题(A) “神舟五号”飞船在发射和返回的过程中,哪些阶段中返回舱的机械能是守恒的?( )A飞船升空的阶段。 B飞船在椭圆轨道上绕地球运行的阶段C进入大气层并运动一段时间后,降落伞张开,返回舱下降。D在太空中返回舱与轨道舱分离,然后在大气层以外向着地球做无动力飞行。水平面上有一物体,受一水平方向的力的作用,由静止开始无摩擦地运动,经过路程S1,速度达到V,又经过路程S2,速度达到2V,则在S1和S2两段路程中该力所做功之比是( )A 1:1 B 1:2 C 1:3 D 1:4某同学身高1.8M,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横着越过了1.8M高的横杆,据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约是( )A 2M/S B 4M/S C 6M/S D 8M/S 关于1J的功,下列说法中正确的是( )A把质量为1Kg的物体,沿力F的方向移动1m,力F做的功等于1J。B把质量为1Kg的物体,竖直匀速举高1m,举力所做的功等于1J。 C 把重1N的物体,沿水平方向移动1m,水平推力所做的功等于1J。D把重1N的物体,竖直匀速举高1m,克服重力所做的功等于1J。下列说法正确的是( )物体的机械能守恒,一定是只受重力和弹簧弹力作用。物体处于平衡状态时,机械能守恒。物体的动能和重力势能之和增大时,必定是有重力以外的力对物体做了功。物体的动能和重力势能在相互转化过程中,一定是通过重力做功来实现。A B C D 原来静止的列车在水平轨道上启动后就保持恒定的功率前进,在其后的一段较短的时间内(列车所受阻力恒定) ( ) A列车做匀加速直线运动。 B列车的加速度逐渐减小。C列车的速度先增大后减小。 D列车的加速度先增大后减小。 从离地H高处以速度V竖直向下抛出一个小球,若球撞地时无机械能损失,那么此球的回跳高度是( )A H+V2/2g B H-V2/2g C V2/2g D 上述均有可能以一定的初速度竖直向上抛出一个小球,上升的最大高度为h,运动中空气阻力的大小恒为f,则小球从抛出点到再回到原抛出点的过程中,空气阻力对小球做的功为( )A 0 B -fh C -2fh D -4fh如下图所示,在粗糙斜面顶端固定一弹簧,其下端挂一物体,物体在A点处于平衡状态.现用平行于斜面向下的力拉物体,第一次直接拉到B点,第二次将物体先拉到C点,再回到B点.则这两次过程中( )A.重力势能改变量相等 B.弹簧的弹性势能改变量相等C.摩擦力对物体做的功相等 D.弹簧弹力对物体做功相等.如下图所示,用轻弹簧和不能伸长的轻细线分别吊质量相同的小球A、B,将两球拉开使细线与弹簧都在水平方向上,且高度相同,而后由静止放开A、B两球,两球在运动中空气阻力不计,关于两球在最低点时速度的大小是( )A.A球的速度大 B.B球的速度大C.A、B球的速度大小相等 D.无法判定 设飞机飞行中所受的阻力与速度的平方成正比,如果飞机以速度V匀速飞行时,其发动机的实际功率为P,则飞机以速度2V匀速飞行时,其发动机的实际功率为_ P。将一物体由地面竖直上抛,不计阻力,物体达到的最大高度是H,在物体上升过程中有一位置,它的势能为动能的两倍,这一位置的高度为 。某地强风的风速约为v20m/s,设空气密度为1.3kg/m3。如果把通过横截面积S20m3的风的动能全部转化为电能,则利用上述已知量计算电功率的公式是P ,大小约为 W(结果取一位有效数字)。 质量为2Kg的物体沿倾角为300的斜面下滑,1秒内下滑了2m,则其重力势能改变了_。1秒末重力的瞬时功率为_。 如下图所示,轻弹簧K一端与墙相连,质量为4Kg的木块,沿光滑水平面以5M/S的速度运动,并压缩弹簧,则弹簧在被压缩过程中最大弹性势能为_。 三 计算题某人在距离地面2.6m的高处,将质量为0.2Kg的小球以v9=12m/S速度斜向上抛出,小球的初速度方向与水平方向之间的夹角为30,g取10m/S2,求(1)人抛球时对球做多少功?(2)若不计空气阻力,小球落地时的速度大小是多少?(3)若小球落地时的速度大小为V1=13m/S,小球在空中运动过程中克服阻力做了多少功?BC2RAV017 有一条长为4m的均匀金属链条,如图所示,有一半 长度在光滑斜面上,斜面倾角为300,另一半沿竖直方向下垂在空中,当链条从静止释放后,求链条全部刚好滑出斜面的瞬间,它的速度多大? 如图所示,质量为m的物体以某一初速度v0从A点向下沿光滑的轨道运动,不计空气阻力,若物体通过最低点B的速度为3gR,求:物体在A点时的速度;物体离开C点后还能上升多高;参考
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