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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,当传送带不运动时,拉力做功,物体从A运动到B的时间,因摩擦而产生的热量,当传送带运动时,拉力做功,物体从A运动到B的时间,因摩擦而产生的热量,拉力做功功率,,比较可知,,又, 得,故选项B正确。 考点:牛顿第二定律、功率、平均功率和瞬时功率、功能关系 【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. 13 s内,运动员的加速度为02 m/s2

B. 13 s内,运动员获得的动力是30 N

C. 05 s内,运动员的平均速度是125m/s

D. 05 s内,运动员克服阻力做的功是3780 J

 

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光滑的半球形物体固定在水平地面上,球心正上方有一光滑的小滑轮,轻绳的一端系一小球,靠放在半球上的A点,另一端绕过定滑轮后用力拉住,使小球静止,如图所示,现缓慢地拉绳,在使小球沿球面由AB的过程中,半球对小球的支持力N和绳对小球的拉力T的大小变化情况是( )

A. N变大、T变小

B. N变小、T变大

C. N变小、T先变小后变大

D. N不变、T变小

 

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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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如图所示,,A放在水平地面上,B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上。用手拿住C,使细绳刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段细绳竖直、cd段细绳与斜面平行。已知A、B的质量均为m,斜面倾角为θ=37°,重力加速度为g,滑轮的质量和摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。C释放后沿斜面下滑,当A刚要离开地面时,B的速度最大。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

求:(1)从开始到物体A刚要离开地面的过程中,物体C沿斜面下滑的距离。

(2)物体C的质量。

(3)A刚离开地面时,C的动能。

 

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如图所示光滑、绝缘水平轨道AB与四分之一光滑圆弧轨道BC平滑连接,圆弧轨道在竖直面上,并均处于水平向右的匀强电场中,已知匀强电场的场强E=5×103V/m,圆弧轨道半径R=0.2m。现有一带电量q=+2×10-5C,质量m=5×10-2kg的物块(可视为质点)从距B端L=1m处的P点由静止释放,加速运动到B端,再平滑进入圆弧轨道BC,重力加速度取10m/s2,求:

(1)物块刚进入圆弧轨道时受到的支持力NB的大小。

(2)物体达到最大高度H及在最高点的速度大小。

 

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