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【题目】如图所示,一传送带与水平面的夹角为30°,以v0=2m/s的初速度按图示方向匀加速1s后再做匀速运动,加速时的加速度为1m/s2 . 现将一质量为10kg的质点小工件轻放于传送带底端皮带,经一段时间后送到高2m的平台上,工件与传送带间的动摩擦因数为μ= ,取g=10m/s2 . 求:电动机由于传送工件多消耗的电能.

【答案】解:设工件向上运动的距离x时,速度达到传送带的速度v,由动能定理可知,此过程中有重力和摩擦力对工件做功:

代入数据可解得:x= =1.8m

故工件未达到平台时,速度已达到v,

所以在此过程中,工件动能的增量为: =45J

势能的增加量为:△Ep=mgh=10×10×2J=200J

工件在加速运动过程中的工件的位移:x= = =1.8m

传送带的位移为:x′=vt

所以可知,x′=3.6m

所以在皮带上滑过程中由于滑动摩擦力做功而增加的内能:Q=μmgcosθ(x′﹣x)=135J

根据能量守恒定律知,电动机多消耗的电能为:E=△Ek+△Ep+Q=45J+200J+135J=380J

答:电动机由于传送工件多消耗的电能为380J


【解析】本题的关键是根据能量守恒定律,多消耗的电能应是煤块增加的机械能与系统产生的热量之和.关键是物体由底端运送到平台上需要经过匀加速和匀速两个过程需要分过程分析.

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A. 小球先做加速运动后做减速运动

B. 小球做变加速直线运动

C. 小球对桌面的压力先减小后增大

D. 小球对桌面的压力一直在增大

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【题目】如图所示,一固定斜面倾角为30°,一质量为m的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度大小等于重力加速度的大小g.物块上升的最大高度为H,则此过程中,物块的( )

A.动能损失了2mgH
B.动能损失了mgH
C.机械能损失了mgH
D.机械能损失了

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【题目】物理学的发展极大地丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了人类文明的进步,关于物理学中运动与力的发展过程和研究方法的认识,下列说法中正确的是(

A. 亚里士多德首先提出了惯性的概念

B. 伽利略对自由落体运动研究方法的核心是:把实验和逻辑推理(包括数学演算)结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法

C. 牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿的三条运动定律都能通过现代的实验手段直接验证

D. 力的单位“N”是基本单位,加速度的单位是导出单位

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【题目】如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,放置一根长为L,质量为m的导体棒.在导体棒中通以电流I时,欲使导体棒静止在斜面上,下列外加匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向正确的是

A. ,方向垂直斜面向上

B. ,方向垂直斜面向下

C. ,方向竖直向下

D. ,方向竖直向上

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【题目】在如图所示的竖直平面内,物体A和带正电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,分别静止于倾角θ=37°的光滑斜面上的M点和粗糙绝缘水平面上,轻绳与对应平面平行.劲度系数K=5N/m的轻弹簧一端固定在0点,一端用另一轻绳穿过固定的光滑小环D与A相连,弹簧处于原长,轻绳恰好拉直,DM垂直于斜面.水平面处于场强E=5×104N/C、方向水平向右的匀强电场中.已知A、B的质量分别为mA=0.1kg和mB=0.2kg,B所带电荷量q=+4×l0﹣6C.设两物体均视为质点,不计滑轮质量和摩擦,绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,B电量不变.取g=lOm/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8.

(1)求B所受静摩擦力的大小;
(2)现对A施加沿斜面向下的拉力F使A以加速度a=0.6m/s2开始做匀加速直线运动.A从M到N的过程中,B的电势能增加了△Ep=0.06J.已知DN沿竖直方向,B与水平面间的动摩擦因数μ=0.4.求A到达N点时拉力F的瞬时功率.

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【题目】下列关于功率的说法,错误的是( )
A.功率是反映做功快慢的物理量
B.据公式P= ,求出的是力F在t时间内做功的平均功率
C.据公式P=Fv可知,汽车的运动速率增大,牵引力一定减小
D.据公式P=Fvcosα,若知道运动物体在某一时刻的速度大小,该时刻作用力F的大小以及二者之间的夹角.便可求出该段时间内F做功的功率

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【题目】某同学发现扔飞镖的游戏中有平抛运动的规律.如右图所示,他用三支飞镖对准前方竖直放置的靶上一点A,并从O点水平扔出,已知O与A在同一高度,忽略空气阻力,三支飞镖的水平初速度分别是V1、V2、V3 , 飞镖打在圆靶上的位置分别是B、C、D,现量出各点的长度关系为:AB:BC:CD=1:8:16,则V1:V2:V3

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1)物块从传送带底端运动到平台上所用的时间?

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