1、选择题 如图所示,用细线悬挂一个小球,在水平恒力F作用下小球能在B处静止,现用该恒力F将小球由静止从竖直位置A拉到位置B,此时线与竖直方向的夹角为θ,则有

[? ]
A.由A到B的过程中恒力F做的功等于小球势能的增量
B.小球将静止在B点
C.细线对小球做功为零
D.若在B点将力F撤去,小球来回摆动时偏离竖直方向的最大角度将大于θ
参考答案:CD
本题解析:
本题难度:一般
2、简答题 如图所示,光滑平行的金属导轨MN、PQ相距l,其框架平面与水平面成θ角,在M点和P点间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间OO1O1′O′矩形区域内有垂直导轨平面向下、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为r的导体棒ab,垂直搁置于导轨上,与磁场上边界相距d0,现使它由静止开始运动,在棒ab离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终保持良好的接触,导轨电阻不计).求:
(1)棒ab在离开磁场下边界时的速度;
(2)棒ab通过磁场区的过程中整个电路所消耗的电能.
参考答案:(1)导体棒ab切割磁感线产生的电动势E=BLv?
产生的电流为I=ER+r
导体棒受到的安培力为?F=BIl
导体棒出磁场时作匀速运动,受力平衡,即mgsinθ=F
联立解得?v=mg(R+r)sinθB2L2
(2)由能量转化守恒得E电=EG-EK
即E电=mg(d0+d)sinθ-12mv2=mg(d0+d)sinθ-m3g2(R+r)2sin2θ2B4L4
答:
(1)棒ab在离开磁场下边界时的速度是mg(R+r)sinθB2L2;
(2)棒ab通过磁场区的过程中整个电路所消耗的电能是mg(d0+d)sinθ-m3g2(R+r)2sin2θ2B4L4.
本题解析:
本题难度:一般
3、选择题 一木块静止在光滑的水平面上,被水平飞来的子弹击中后移动了L时子弹与木块具有共同速度,子弹进入木块的深度为d、设木块对子弹的阻力恒定为F, 则:

A.子弹原有的动能全部转化为子弹和木块的内能;
B.木块和子弹所组成的系统产生的热能为
;
C.子弹击中木块后,木块一直做匀加速运动 ;
D.子弹损失
的动能等于子弹克服阻力所做的功,即
;
参考答案:D
本题解析:略
本题难度:一般
4、简答题 一质量为M的平顶小车,以速度V0沿水平的光滑轨道作匀速直线运动.现将一质量为m的小物块无初速地放置在车顶前缘.已知物块和车顶之间的动摩擦系数为μ.
(1)、若要求物块不会从车顶后缘掉下,则该车顶最少要多长?
(2)、若车顶长度符合1问中的要求,整个过程中摩擦力共做了多少功?
参考答案:(1)、物块放到小车上以后,由于摩擦力的作用,当以地面为参考系时,物块将从静止开始加速运动,而小车将做减速运动,若物块到达小车顶后缘时的速度恰好等于小车此时的速度,则物块就刚好不脱落.令v表示此时的速度,在这个过程中,若以物块和小车为系统,因为水平方向未受外力,所以此方向上动量守恒,即
Mv0=(m+M)v?(1)
从能量来看,在上述过程中,物块动能的增量等于摩擦力对物块所做的功,即
12mv2=μmgs1?(2)
其中s1为物块移动的距离.小车动能的增量等于摩擦力对小车所做的功,即
?12Mv2-12mv02=-μmgs2?(3)
其中s2为小车移动的距离.用l表示车顶的最小长度,则
l=s2-s1? (4)
由以上四式,可解得?
l=Mv022μg(m+M)? ?(5)
即车顶的长度至少应为l=Mv022μg(m+M).
(2)、由功能关系可知,摩擦力所做的功等于系统动能的增量,即
W=12(M+m)v2-12Mv02?(6)
由(1)、(6)式可得
W=-mMv022(m+M)?
故整个过程中摩擦力做的功为-mMv022(m+M)
本题解析:
本题难度:一般
5、选择题 如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为h的B点速度减为零.不计空气阻力,重力加速度为g.关于小球下落的整个过程,下列说法中正确的有( )
A.以地面为重力势能零点,小球的机械能减少了mgH
B.小球克服阻力做的功等于小球机械能的减少量
C.小球所受阻力的冲量等于小球重力的冲量
D.若小球所受阻力恒定,阻力大小与重力大小之比为H:h