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如图所示,水平传送带两端点A、B间的距离为L,传送带开始时处于静止状态.把一个小...

如图所示,水平传送带两端点A、B间的距离为L,传送带开始时处于静止状态把一个小物体放到右端的A点,某人用恒定的水平力F使小物体以速度v1匀速滑到左端的B点,拉力F所做的功为W1、功率为P1,这一过程物体和传送带之间因摩擦而产生的热量为Q1随后让传送带以v2的速度逆时针匀速运动,此人仍然用相同的恒定的水平力F拉物体,使它以相对传送带为v1的速度匀速从A滑行到B,这一过程中,拉力F所做的功为W2、功率为P2,物体和传送带之间因摩擦而产生的热量为Q2下列关系中正确的是

AW1=W2,P1<P2,Q1=Q2        BW1=W2,P1<P2,Q1>Q2

CW1>W2,P1=P2,Q1>Q2         DW1>W2,P1=P2,Q1=Q2

 

B 【解析】 试题分析:设AB的长度为L,拉力大小为F,滑动摩擦力大小为f.当传送带不运动时,拉力做功W1=FL,物体从A运动到B的时间,因摩擦而产生的热量Q1=fL.当传送带运动时,拉力做功W2=FL,物体从A运动到B的时间,因摩擦而产生的热量Q2=fv1t2.拉力做功功率, 比较可知W1=W2,P1<P2.又v1t2<v1t1,v1t1=L 得Q1>Q2.故选B。 考点:功和功率 【名师点睛】本题难点是分析物体运动时间和摩擦生热.摩擦发热等于滑动摩擦力与物体和传送带相对位移的乘积。  
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考点分析:
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图甲所示为索契冬奥会上为我国夺得首枚速滑金牌的张虹在1000m决赛中的精彩瞬间现假设某速滑运动员某段时间内在直道上做直线运动的速度-时间图象可简化为图乙,已知运动员包括装备总质量为60kg,在该段时间内受到的阻力恒为总重力的01倍,g=10m/s2则下列说法正确的是

A在1~3 s内,运动员的加速度为02 m/s2

B在1~3 s内,运动员获得的动力是30 N

C在0~5 s内,运动员的平均速度是125m/s

D在0~5 s内,运动员克服阻力做的功是3780 J

 

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如图所示质量为m的正方体和质量为M的正方体放在两竖直墙和水平面间,处于静止状态。m和M的接触面与竖直方向的夹角为重力加速度为g若不计一切摩擦下列说法正确的是

A水平面对正方体M的弹力大于M+mg

B水平面对正方体M的弹力大小为M+mgcos

C墙面对正方体m的弹力大小为mgtan

D墙面对正方体M的弹力大小为mgctg

 

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关于物体的动量,下列说法中正确的是

A物体的动量越大,其惯性也越大

B物体的速度方向改变,其动量一定改变

C物体的动量改变,其动能一定改变

D运动物体在任一时刻的动量方向一定是该时刻的加速度方向

 

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AB两个小物块用轻绳连接,绳跨过位于倾角为30°的光滑斜面顶端的轻滑轮,滑轮与转轴之间的摩擦不计。斜面固定在水平桌面上,如图甲所示。第一次A悬空,B放在斜面上,用t表示B自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间;第二次,将AB位置互换,使B悬空,A放在斜面上,发现A自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间为。(重力加速度已知)

1)求两小物块的质量之比

2)若将光滑斜面换成一个半径为的半圆形光滑轨道,固定在水平桌面上,将这两个小物块用轻绳连结后,如图放置。将球从轨道边缘由静止释放。若不计一切摩擦,求:沿半圆形光滑轨道滑到底端时,的速度大小

 

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如图甲所示,倾角为θ的足够长的传送带以恒定的速率沿逆时针方向运行。=0时,将质量=1kg的物体(可视为质 点)轻放在传送带上,物体相对地面的图象如图乙所示。设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s2。求:

1)传送带的倾角及物体与传送带之间的动摩擦因数

2)在传送物体的过程中摩擦力对物体所做的功

 

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