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【题目】水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一小工件放到传送带上.该工件初速度为零,当它在传送带上滑动一段距离后速度达到v后与传送带保持相对静止.设工件质量为m,它与传送带间的滑动摩擦系数为μ,则在工件相对传送带滑动的过程中下列说法正确的是(  )

A. 摩擦力对工件做的功为mv2

B. 系统增加的内能为mv2

C. 传送带需额外做的功为mv2

D. 工件相对于传送带滑动的路程大小为

【答案】ABD

【解析】工件在运动的过程中,只有滑动摩擦力对工件做功,由动能定理可知,滑动摩擦力对工件做的功等于工件动能的变化,即为mv2,选项A正确; 根据牛顿第二定律知道工件的加速度为 a=μg,所以速度达到v而与传送带保持相对静止时间为: ;该时间内传送带的位移为:x=vt=;工件的位移为: ,则工件相对于传送带滑动的路程大小为:s=x-x=,故D正确.此过程中系统产生的内能 ,选项B正确;传送带需额外做的功为,选项C 错误;故选ABD.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个质量为0.3 kg的弹性小球,在光滑水平面上以6 m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,反弹后的速度大小与碰撞前相同.则碰撞前后小球动量变化量的大小Δp和碰撞过程中墙对小球做功的大小W (   )

A. Δp=0 B. Δp=3.6 kg·m/s C. W=0 D. W=10.8 J

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【题目】为减机动车尾气排放,某市推出新型节能环保电动车。在检测该款电动车性能的实验中,质量为8×102kg的电动车由静止开始沿平直公路行驶,利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出如图所示的图像(图中ABBO均为直线),假设电动车行驶中所受阻力恒定,最终匀速运动,重力加速度g10ms2。则( )

A. 电动车运动过程中的最大速度为15m/s

B. 该车起动后,先做匀加速运动,然后匀速运动

C. 该车做匀加速运动的时间是6 s

D. 该车加速度大小为0.25m/s2时,动能是4×l04J

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【题目】如图所示,甲为一列简谐波在t=3.0 s 时刻波的图像,Q为x=4m的质点,乙为甲图中P质点的振动图像,则下列说法正确的是

A. 此波沿x轴负方向传播

B. t=8.0 s 时,P点位移为2cm

C. 若障碍物的尺寸大于12m,则该波不能发生衍射现象

D. 该波能与另一列频率为4Hz的简谐波发生明显的干涉现象

E. 从该时刻起,再经s,Q点第一次回到平衡位置且向y轴负方向运动。

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【题目】下面说法正确的是

A. 元电荷实质上是指电子或质子本身

B. 只有很小的带电物体才能视为点电荷

C. 任何带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍

D. 经过摩擦使某物体带负电,那么该物体在摩擦过程中产生了额外的电子

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【题目】下列关于机械波的说法中错误的是(   )

A. 相邻的质点是相互做功

B. 纵波的质点可以随波迁移,而横波的质点不能

C. 波源开始时怎样振动,其他质点开始时就怎样振动

D. 除波源外波中各质点都做受迫振动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示光滑水平面上有半径相同的AB两球在同一直线上运动两球质量关系为mB=2mA规定向右为正方向AB两球的动量均为6 kg·m/s运动中两球发生碰撞碰撞后A球的动量增量为-4 kg·m/s( )

A. 左方是A碰撞后AB两球速度大小之比为2∶5

B. 左方是A碰撞后AB两球速度大小之比为1∶10

C. 右方是A碰撞后AB两球速度大小之比为2∶5

D. 右方是A碰撞后AB两球速度大小之比为1∶10

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【题目】2016925日,天宫二号由离地面h1=380km的圆形运行轨道,经过轨道控制上升为离地面h2=393km的圆形轨道,等待神州十一号的来访.已知地球的质量为M,地球的半径为R,引力常量为G.根据以上信息可判断(  )

A. 天宫二号在圆形轨道h2上运行的速度大于第一宇宙速度

B. 天宫二号在圆形轨道h2上运行的速度大于轨道h1上的运行速度

C. 天宫二号在轨道h1上的运行周期为

D. 天宫二号由圆形轨道h1进入圆形轨道h2运行周期变大

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【题目】如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细绳相连的质量均为m的两个物体A和B,它们分居圆心两侧,与圆心距离分别为RA=r,RB=2r,与盘间的动摩擦因数μ相同,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当圆盘转速加快到两物体刚好要发生滑动时,则下列说法正确的是( )

A. 此时绳子张力为1.5μmg

B. 此时圆盘的角速度为

C. 此时A所受的摩擦力方向沿半径指向圆内

D. 此时烧断绳子,A仍相对盘静止,B将做离心运动

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