『壹』 下列哪些事例中的机械能是守恒的()A.雨点接近地面是匀速下落B.铅球在空中飞行(空气阻力不计)C
A、雨滴匀速下滑,受到阻力且做功,故机械能不守恒,故A错误;
B、铅球在空中飞行,只受重力,故机械能守恒,故B正确;
C、玩具小车沿固定斜面向上运动只有重力做功,故机械能守恒,故C正确;
D、分离前火箭燃料做功,故机械能不守恒,故D错误;
故选:BC
『贰』 如图所示,一质量为2kg的铅球从离地面2m高处自由下落,陷入沙坑2cm深处,求沙子对铅球的平均阻力
在整个运动过程中,由动能定理可知:
mg(H+h)-fh=0-0
得:f=
mg(H+h) |
h |
2×10×(2+0.02) |
0.02 |
『叁』 某同学在体育活动中,从铅球下落陷入沙坑的深度情况猜想到:物体的重力势能可能与物体的质量、下落高度和
(1)本实验中,铅球的重力势能大小是通过球陷入沙面的深度来反映;
(2)比较A、B两球回,下落高度和答运动路径相同,B球质量大于A球质量,发现B球陷入沙深度更大,由此可得出结论:当下落高度一定时,物体的质量越大,重力势能越大;
(3)比较A、C两球,两球质量相同,下落路径也相同,C球的下落高度大于A球的下落高度,发现C球陷入沙深度更大,由此可得出结论:当物体的质量相同时,下落高度越高,物体的重力势能越大;
(4)比较C、D两球,两球的质量相同,下落高度也相同,两球的运动路径不同,发现两球运动的路径不同,但陷入沙深度相同,由此可得出结论:物体的重力势能与物体运动的路径无关.
故答案为:(1)球陷入沙面的深度;(2)当下落高度一定时,物体的质量越大,重力势能越大;(3)当物体的质量相同时,下落高度越高,物体的重力势能越大;(4)无关.
『肆』 在学校的春季运动会上,小华同学参加了铅球比赛.当他将手中的铅球投出后,助威的同学看到铅球沿弧线下落
小华同学参加了铅球比赛.当他将手中的铅球投出去,铅球脱离手后,沿弧线向回下运动,这答是因为受到竖直向下的重力的作用,而改变了球的运动状态;所以助威的同学看到铅球沿弧线下落. 铅球在下落的过程中,因质量不变,高度减小,重力势能减小,速度增大,动能增大. 故答案为:重;动;重力势. |
『伍』 投掷出去的铅球在空中能够继续运动,这是因为铅球具有______;在铅球下落的过程中,铅球的重力势能逐渐转
铅球被投掷出去,由于推力的作用从静止获得了一个速度,开始运动,当铅球离开人手后就不再受力的作用,但由于铅球具有惯性,要保持原来的运动状态不变,所以铅球在空中会继续运动.
铅球下落的过程中,质量不变,高度减小、速度增大,故将重力势能转化为动能.
故答案为:惯性;动.
『陆』 运动员向斜上方推出去的铅球,在下落的过程中,重力势能______(填“增大”、“减小”或“不变”下同),
铅球在下落的过程中,重力势能转化为动能,质量不变,高度减小,速度增大,重力势能减小,动能增大.
故答案为:减小;增大.
『柒』 一质量为m的实心铅球从离水面一定高度下落并进入足够深的水中,设水对铅球的作用力大小恒为F,则铅球在水
A、在铅球减速下降高度为h的过程中,铅球受重力和阻力,运用动能定理得:
(mg-F)h=△Ek
由于铅球动能是减小的,所以铅球动能减少(F-mg)h,故A错误.
B、C、D根据重力做功与重力势能变化的关系得:
WG=-△Ep=mgh,铅球的重力势能减少了mgh,
因机械能等于重力势能与动能之和,所以铅球的机械能减少(F-mg)h+mgh=Fh,故B、C错误,故D正确.
故选D.
『捌』 a.把橡皮泥捏成不同的造型b.进站的火车受到阻力缓缓停下c。苹果受重力竖直下落d.用力把铅球推开。
a,只有a作用效果是改变物体形状 。 其他都是运动状态改变。。
『玖』 扔出去的铅球在下落过程中,关于受到的重力方向与大小说法正确的是
c
a
『拾』 一根羽毛和一个1磅重的铅球从空中同时落下,谁先落地
羽毛首先要说一点,羽毛确实坠落得比铅球快,条件是真空,而不仅仅是无风 这是一个“老掉牙”的故事,想必大家都听说过。16世纪末,意大利著名物理学家伽利略,在比萨斜塔上做了一次公开实验:他的两只手中,拿着两个不同重量的铁球,一个十磅重,一个一磅重,两个铁球同时脱手,而且同时着地。这个实验结果,推翻了亚里士多德保持了两千多年的理论,因而在近代物理学史上传为佳话。 我们知道,在生活中,羽毛的下落速度,明显比铁球慢得多。据说这也是当初亚里士多德理论的来源之一。伽利略认为,这是由于羽毛的重量太轻,因此在下落的过程中,会受到较大的空气阻力。如果在真空中,羽毛和铁球从相同的高度同时下落,一定也会同时着地的。 由于实验条件的局限,伽利略没能在有生之年完成这个实验。随着科技的发展,人类在自然界中制造出了高真空,伽利略的遗愿终于可以实现了。在真空中,人们看到羽毛和铁球从相同的高度同时下落,果然是同时着地的。 本来,这个悬案应该到此为止了。可是进入20世纪以后,人们又发现了新的问题。1922年,匈牙利科学家富佛斯在一次真空实验中发现,不同重量、不同材料的物体,从相同的高度同时下落,并不是完全同时着地的,而是存在微小的时间差距。但是富佛斯的发现并没有引起当时物理界的关注。 富佛斯的发现被搁置了60多年。直到1986年,世界物理学界才开始认真研究富佛斯的真空下落实验,结果得到了令人更为吃惊的结论: 在真空中,羽毛竟然比铁球先着地!400年前伽利略的猜想,又被推翻了。 经过大量细致的研究,现代的物理学家们总结出了如下结论:正在下落的物体,不仅受到重力的作用,而且还有一个较小的“排斥力”在捣乱。这种“排斥力”的方向刚好与重力相反,因此影响了物体下落的速度。现代物理学中,把这种“排斥力”称为“超负载力”(也称为“超电荷力”)。由不同材料构成的物体,所受到的“超负载力”也不同。这就是“真空中羽毛比铁球下落快”的原因。 在“超负载力”被发现之前,人类所知道的“力”总共可以归结为四大类,即万有引力、电磁力、强相互作用和弱相互作用。而这种“超负载力”不能归于四类中的任何一类,只能独立成“第五种力”。 当然,这“第五种力”是不是存在,物理学界尚有争论,因为大量实验的结果并不是完全一致的。因此,人类对这种“超负载力”的认识,还处在初级阶段。亚里士多德和伽利略这两位伟人留给后人的悬案,何时能够完全了结呢?让我们拭目以待吧。