下列所述的实例中,遵循机械能守恒的是( )A.宇宙飞船从太空返回地面的过程B.飞机在竖直平面内做匀速圆周运动的过程C.标枪在空中飞行的过程(空气阻力不计)D.
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下列所述的实例中,遵循机械能守恒的是( )A.宇宙飞船从太空返回地面的过程 | B.飞机在竖直平面内做匀速圆周运动的过程 | C.标枪在空中飞行的过程(空气阻力不计) | D.小孩沿滑梯匀速滑下的过程 |
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答案
A、宇宙飞船从太空返回地面的过程中,由于受到空气阻力,且阻力做功,故机械能不守恒,故A错误; B、飞机在竖直平面内做匀速圆周运动,既然做的是匀速运动,飞机的速度的大小是不变的,但是高度在变,飞机的重力势能在变,所以机械能不守恒,所以B错误. C、标枪在空中飞行的过程(空气阻力不计),由于不受阻力,只有重力做功,故机械能守恒,故C正确; D、小孩沿滑梯匀速滑下的过程,说明摩擦力对物体做了负功,球的机械能要减小,所以D错误 故选C. |
举一反三
用不可伸长的细线悬挂一质量为M的小木块,木块静止,如图所示.现有一质量为m的子弹自左方水平地射向木块并停留在木块中,子弹初速度为v0,求: (1)子弹射入木块瞬间子弹和木块的速度大小; (2)子弹与木块上升的最大高度. |
下列各实例中(均不计空气阻力,g=10m/s2),符合机械能守恒的是( )A.在倾角为θ=30°的斜面上,以加速度大小为7m/s2减速上升的物块 | B.跳伞员带着张开的降落伞匀速下降 | C.小球沿光滑圆弧槽滑下 | D.小球沿粗糙斜面匀速滑下 |
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如图(1)所示,一根质量为M的链条一半放在光滑的水平桌面上,另一半挂在桌边,将链条由静止释放,链条刚离开桌面时的速度为v1.然后在链条两端各系一个质量为m的小球,把链条一半和一个小球放在光滑的水平桌面上,另一半和另一个小球挂在桌边,如图(2)所示.又将系有小球的链条由静止释放,当链条和小球刚离开桌面时的速度为v2 (设链条滑动过程中始终不离开桌面).下列判断中正确的是( )
A.若M=2m,则v1=v2 | B.若M>2m,则v1<v2 | C.若M<2m,则v1<v2 | D.无论M与m大小关系如何,均有v1>v2 |
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在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,上升的最大高度是H,抛出后物体落到比地面低h的海平面上.若以海平面为零势能参考平面,不计空气阻力,下列说法错误的是( )A.物体在海平面上的机械势能为mv02+mgh | B.物体在海平面上的机械势能为mv2+mgh | C.物体在最高点的机械能为mg(h+H) | D.物体在海平面上的机械能为mv02 |
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宇宙飞船运动中需要多次“轨道维持”.所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小、方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行.如果不进行“轨道维持”,由于飞船受轨道上稀薄空气的影响,轨道高度会逐渐降低,在这种情况下飞船的动能、重力势能和机械能的变化情况将会是( )A.动能、重力势能和机械能逐渐减小 | B.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变 | C.重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变 | D.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小 |
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