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足够长的水平传送带始终以速度匀速运动,某时刻,一质量为m、速度大小为,方向与传送...

足够长的水平传送带始终以速度满分5 manfen5.com匀速运动,某时刻,一质量为m、速度大小为满分5 manfen5.com,方向与传送带运动方向相反的物体,在传送带上运动,最后物体与传送带相对静止。物体在传送带上相对滑动的过程中,滑动摩擦力对物体做的功为W1,传送带克服滑动摩擦力做的功W2,物体与传送带间摩擦产生的热量为Q,则(   )

A.W1=mv2        B.W1=2m满分5 manfen5.com2         C.W2=m满分5 manfen5.com2           D.Q=2m满分5 manfen5.com2

 

D 【解析】 试题分析:设小物体速度由v减到零过程对地位移大小为s,则该过程传送带对地位移为2s,两者相对移动的路程为3s; 当小物体速度由零增加到v过程,小物体和传送带对地位移分别为s和2s,两者相对移动的路程为s; 因此全过程两者相对移动的路程为4s,摩擦生热Q=4fs,而fs=mv2,所以Q=2mv2. 滑动摩擦力对物体做的功W1=mv2 物体相对传送带滑动的过程中,传送带克服摩擦力做的功, 由动能定理可得:-W2=0-m(2v)2 则有W2=2mv2 考点:动能定理的应用;动量定理;功能关系.
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考点分析:
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测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距335 m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动.当B接收到反射回来的超声波信号时,A、B相距355 m,已知声速为340 m/s,则汽车的加速度大小为( )

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A.20 m/s2             B.10 m/s2                    C.5 m/s2              D.无法确定

 

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如图所示,a为带正电的小物块,b是一不带电的绝缘物块,a、b叠放于粗糙的水平地面上,地面上方有垂直纸面向里的匀强磁场,现用水平恒力F拉b物块,使a、b一起无相对滑动地向左加速运动,在加速运动阶段               (    )

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A、a、b一起运动的加速度不变

B、a、b一起运动的加速度增大

C、a、b物块间的摩擦力减小

D、a、b物块间的摩擦力增大

 

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以下说法中不正确的是(    )

A.卡文迪许通过扭秤实验,测定了万有引力常量

B.奥斯特通过实验研究,发现了电流周围存在磁场

C.法拉第发现了电磁感应现象

D.牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因

 

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如图所示,在坐标系xOy中,y轴右侧有一匀强电场;在第二、三象限内有一有界匀强磁场,其上、下边界无限远,右边界为y轴、左边界为平行于y轴的虚线,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。一带正电,电量为q、质量为m的粒子以某一速度自磁场左边界上的A点射入磁场区域,并从O点射出,粒子射出磁场的速度方向与x轴的夹角θ=45°,大小为v.粒子在磁场中的运动轨迹为纸面内的一段圆弧,且弧的半径为磁场左右边界间距的满分5 manfen5.com倍。粒子进入电场后,在电场力的作用下又由O点返回磁场区域,经过一段时间后再次离开磁场。已知粒子从A点射入到第二次离开磁场所用的时间恰好等于粒子在磁场中做圆周运动的周期。忽略重力的影响。求:

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(1)粒子经过A点时速度的方向和A点到x轴的距离;

(2)匀强电场的大小和方向;

(3)粒子从第二次离开磁场到再次到达磁场所用的时间。

 

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如图甲所示,一足够长阻值不计的光滑平行金属导轨MN、PQ之间的距离L=1.0 m,NQ两端连接阻值R=1.0 Ω的电阻,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面向上,导轨平面与水平面间的夹角θ=300。一质量m=0.20 kg,阻值r=0.50 Ω的金属棒垂直于导轨放置并用绝缘细线通过光滑的定滑轮与质量M=0.60 kg的重物相连。细线与金属导轨平行。金属棒沿导轨向上滑行的速度v与时间t之间的关系如图乙所示,已知金属棒在0~0.3 s内通过的电量是0.3~0.6 s内通过电量的满分5 manfen5.com,g=10 m/s2,求:

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(1)0~0.3 s内棒通过的位移;

(2)金属棒在0~0.6 s内产生的热量。

 

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试题属性

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