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如图所示,甲、乙两种粗糙面不同但高度相同的传送带,倾斜于水平地面放置。以同样恒定...

如图所示,甲、乙两种粗糙面不同但高度相同的传送带,倾斜于水平地面放置。以同样恒定速率v向上运动。现将一质量为m的小物体视为质点轻轻放在A处,小物体在甲传送带上到达B处时恰好达到传送带的速率v;在乙传送带上到达离B竖直高度为hC处时达到传送带的速率v。已知B处离地面高度为H,则在物体从AB的运动过程中 

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满分5 manfen5.comA.两种传送带对小物体做功相等

B.将小物体传送到B处,两种传送带消耗的电能相等

C.两种传送带与小物体之间的动摩擦因数甲的大

D.将小物体传送到B处,两种系统产生的热量相等

 

A 【解析】 试题分析:对小物块从A到B过程,设W1为甲传送带对物体做的功,W2为乙传送带做的功,由动能定理,按甲图时有,按乙图时有,比较可得W1=W2,故A正确.设甲、乙对应的加速度分别为a1和a2,对甲应有:,对乙应有:,可得,比较可知a1Q2,所以D错误;根据能量守恒定律,电动机消耗的电能E电等于摩擦产生的热量Q与物块增加机械能的和,因物块两次从A到B增加的机械能相同,而产生的热量不同,所以消耗的电能应不同,由D选项的分析可知甲产生的消耗的电能多,所以B错误;故选A. 考点:能量守恒定律;牛顿第二定律的应用 【名师点睛】此题是能量守恒定律的综合应用问题;小物块从底端上升到顶端过程与上升到速度达到皮带速度过程不同,动能定理表达式不同.本题的关键是比较两种情况下产生的热量关系;注意传送带多消耗电能和摩擦生热的关系及求法。  
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考点分析:
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如图是匀强电场遇到空腔导体后的部分电场线分布图,电场方向如图中箭头所示,M、N、Q是以直电场线上一点O为圆心的同一圆周上的三点,OQ连线垂直于MN.以下说法正确的是( 

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A.O点电势与Q点电势相等

B.将一负电荷由M点移到Q点,电荷的电势能增加

C.O、M间的电势差小于N、O间的电势差

D.在Q点释放一个正电荷,正电荷所受电场力将沿与OQ垂直的方向竖直向上

 

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如图所示,水平面上停放着AB两辆小车,质量分别为MmM>m,两小车相距为L,人的质量也为m,另有质量不计的硬杆和细绳。第一次人站在A车上,杆插在B车上;第二次人站在B车上,杆插在A车上;若两种情况下人用相同大小的水平作用力拉绳子,使两车相遇,不计阻力,两次小车从开始运动到相遇的时间分别为t1和t2,则(      

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A.t1<t2        B.t1=t2    C.t1>t2       D.条件不足,无法判断

 

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下列说法不正确的是(    

A互感现象是变压器工作的基础

B.法拉第最先引入“场”的概念,并最早发现了电流的磁效应现象

C在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这应用了“微元法”

D.伽利略通过实验和论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动

 

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如图所示,一辆质量为M=6kg的平板小车停靠在墙角处,地面水平且光滑,墙与地面垂直.一质量为m=2 kg的小铁块(可视为质点)放在平板小车最右端,平板小车上表面水平且与小铁块之间的动摩擦因数μ=0.45,平板小车的长度L=1 m.现给铁块一个v0=5m/s的初速度使之向左运动,与竖直墙壁发生弹性碰撞后向右运动,碰撞过程中无能量损失,求:

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(1)最终的车速大小;

(2)小铁块在平板小车上运动的过程中系统损失的机械能(g取10m/s2).

 

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以下说法符合物理学史的是________.

A.普朗克引入能量子的概念,得出黑体辐射的强度按波长分布的公式,与实验符合得非常好,并由此开创了物理学的新纪元

B.康普顿效应只表明光子具有能量

C.德布罗意把光的波粒二象性推广到实物粒子,认为实物粒子也具有波动性

D.汤姆逊通过α粒子散射实验,提出了原子具有核式结构

E.戴维孙与G·P汤姆孙利用晶体做了电子束的衍射实验,从而证实了电子的波动性

 

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