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【题目】如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程中,下列说法正确的是(  )

A.产生的摩擦热为mv2B.摩擦力对物体做的功为mv2

C.传送带克服摩擦力做的功为mv2D.电动机增加的功率为μmgv

【答案】ACD

【解析】

A.物块达到速度v所需的时间为

在这段时间内物块的位移

传送带的位移

则产生的热量为

A正确;

B.由动能定理得摩擦力对物体做的功为

B错误;

C.传送带克服摩擦力做的功为

C正确;

D.电动机增加的功率即为克服摩擦力做功的功率,大小为

D正确。

故选ACD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某物理兴趣小组利用图示装置探究小车加速度与外力的关系,小车前端固定的力传感器可以测量轻绳的拉力大小F

1)将长木板放在水平桌面上,安装好实验装置,在平衡摩擦力的过程中,下列说法或做法正确的是_____

A挂上小吊盘

B.滑轮右侧的轻绳必须水平

C.轻推小车,使得与小车相连的纸带上打出的点迹均匀分布

2)平衡摩擦力后,保持小车的总质量不变,增加吊盘中的小砝码以改变轻绳的拉力大小,为了减小实验误差,________(选填“需要”或“不需要”)满足吊盘及盘中砝码的总质量远小于小车的总质量。

3)若某同学平衡摩擦力时木板的倾角过大,但其他步骤操作正确,增添吊盘中小砝码以探究加速度a与外力F的关系,得到的aF图线应为________________

A. B. C.D.

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【题目】1研究平抛物体运动的实验装置,通过描点画出平抛小球的运动轨迹。

1)以下实验过程的一些做法,其中合理的有________.

a.安装斜槽轨道,使其末端保持水平

b.每次小球释放的初始位置可以任意选择

c.每次小球应从同一高度由静止释放

d.为描出小球的运动轨迹描绘的点可以用折线连接

2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图2y-x图象能说明平抛小球的运动轨迹为抛物线的是_________.

3)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛起点,在轨迹上任取三点ABC,测得AB两点水平距离Δx40.0cm,则平抛小球的初速度v0______m/s,若C点的竖直坐标y360.0cm,则小球在C点的速度为vC=______m/s(结果保留两位有效数字,g10m/s2)。

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【题目】如图所示,下列说法正确的是(所有情况均不计摩擦、空气阻力以及滑轮质量)(  )

A.甲图中,火箭升空的过程中,若匀速升空,机械能守恒,若加速升空,机械能不守恒

B.乙图中,物块在外力F的作用下匀速上滑,物块的机械能守恒

C.丙图中,物块A以一定的初速度将弹簧压缩的过程中,物块A的机械能守恒

D.丁图中,物块A加速下落,物块B加速上升的过程中,AB系统机械能守恒

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【题目】如图所示,一平行倾斜光滑金属导轨与间距相同的水平光滑导轨平滑连接,电阻均不计,导轨与水平倾角为30°,导轨间距L=0. 5m,倾斜导轨平面存在着垂直斜面向下的匀强磁场,磁感应强度为B2,导轨上端与匝数N=100匝的线圈相连接,线圈面积S=0.01m2,线圈电阻,线圈内存在一垂直平面向下的磁场,磁感应强度随时间变化为T)。用同种材料制作成一边长为L、粗细均匀的正方形导体框放在水平导轨上,质量为kg,其中AB边(包括AB)绝缘漆被刮去,其他三边有绝缘漆,两边与水平导轨相接触。假设水平导轨与地面的高度足够大,在水平地面存在竖直方向的相间的匀强磁场,磁场宽度为L,相邻磁场间距也为L,磁感应强度为B3=0. 2T。现在在倾斜导轨上垂直放置一导体棒PQ,棒长为L,质量kg,电阻,若闭合开关K1,断开开关K2,导体棒PQ恰好能静在斜导轨上。然后断开K1,闭合K2,导体棒由静止下滑,达到匀速后进入水平导轨并与正方形导体线框相碰,相碰后不分开一起向右运动,然后从导轨水平飞出,假设线框在空中运动过程中保持水平,不发生翻转,最后穿过竖直磁场落在水平地面上。

(1)求垂直斜面的匀强磁场的磁感应强度大小。

(2)求正方形线框飞出到落地的水平位移;

(3)求正方形线框从飞出到落地过程,CD边电流产生的焦耳热;

(4)求正方形线框从飞出到落地过程,CD边的电势差随水平位移的函数关系。

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【题目】在动摩擦因数μ0.2的粗糙绝缘足够长的水平滑漕中,长为2L的绝缘轻质细杆两端各连接一个质量均为m的带电小球AB,如图为俯视图(槽两侧光滑)。A球的电荷量为+2qB球的电荷量为-3q(均可视为质点,也不考虑两者间相互作用的库仑力)。现让A处于如图所示的有界匀强电场区域MPQN内,已知虚线MP恰位于细杆的中垂线,MPNQ的距离为3L,匀强电场的场强大小为E1.2mg/q,方向水平向右。释放带电系统,让AB从静止开始运动(忽略小球运动中所产生的磁场造成的影响)。求:

1)小球B第一次到达电场边界MP所用的时间;

2)小球A第一次离开电场边界NQ时的速度大小

3)带电系统运动过程中,B球电势能增加量的最大值。

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【题目】质量m=0.60kg的篮球从距地板H=0.80m高处由静止释放,与水平地板撞击后反弹上升的最大高度h=0.45m,从释放到弹跳至h高处经历的时间t=1.1s,忽略空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,求:

1)篮球与地板撞击过程中损失的机械能ΔE

2)篮球对地板的平均撞击力的大小.

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【题目】静电场方向平行于x轴,其电势φx的分布可简化为如图所示的折线.下列说法正确的是(

A. x轴上x1x2之间的电场强度小于x3x4之间的电场强度

B. 正电荷沿x轴从0移到x1的过程中,电场力做负功,电势能增加

C. 负电荷沿x轴从x3移到x4的过程中,电场力不做功,电势能不变

D. 电荷量为+q的电荷沿x轴从x1移到x3,电场力做功为q(φ2-φ1

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【题目】如图,半径为R、质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,将质量也为m的小球从距A点正上方h高处由静止释放,小球自由落体后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为h,则

A. 小球和小车组成的系统动量守恒

B. 小车向左运动的最大距离为

C. 小球离开小车后做斜上抛运动

D. 小球第二次能上升的最大高度hhh

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同步练习册答案