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在一水平向右匀速传输的传送带的左端A点,每隔T的时间,轻放上一个相同的工件,已知...

在一水平向右匀速传输的传送带的左端A点,每隔T的时间,轻放上一个相同的工件,已知工件与传送带间动摩擦因素为μ,工件质量均为m,经测量,发现后面那些已经和传送带达到相同速度的工件之间的距离为x,下列判断正确的有

A. 传送带的速度为

B. 传送带的速度为

C. 每个工件与传送带间因摩擦而产生的热量为

D. 在一段较长的时间t内,传送带因为传送工件而将多消耗的能量为

 

AD 【解析】试题分析:工件在传送带上先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,每个工件滑上传送带后运动的规律相同,可知x=vT,解得传送带的速度v=" x/T" ,故A正确;设每个工件匀加速运动的位移为s,根据牛顿第二定律得,工件的加速度为μg,则传送带的速度v2="2as" = 2μgs,得:,根据题目条件无法得出s与x的关系.故B错误;工件与传送带相对滑动的路程为:,则摩擦产生的热量为:Q=μmg△x=,故C错误;根据能量守恒得,传送带因传送一个工件多消耗的能量E=+μmg△x=,在时间t内,传送工件的个数n=" t/T" ,则多消耗的能量E′="nE=".故D正确。 考点:传送带;功与能;匀变速直线运动规律 【名师点睛】本题主要考查了传送带模型。传送带模型是高中物理中一个常见的重要模型,综合性强,难度很大。解决传送带问题的关键是分析清楚物体的运动过程和运动规律,非常容易出错的问题是:工件与传送带相对滑动的路程与工件的位移大小搞混淆,尽管这两者大小相等。A选项用v-t图象做,理解起来更简单。  
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考点分析:
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如图所示,倾角为a的光滑斜面下端固定一绝缘轻弹簧,M点固定一个质量为m、带电量为-q的小球Q,整个装置处在电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。现把一个带电量为+q的小球P从N点由静止释放,释放后P沿着斜面向下运动,N点与弹簧的上端和M的距离均为so,P、Q以及弹簧的轴线ab与斜面平行,两小球均可视为质点和点电荷,弹簧的劲度系数为k0,静电力常量为k。则

A.小球P返回时,可能撞到小球Q

B.小球P在N点的加速度大小为

C.小球P沿着斜面向下运动过程中,其电势能可能增大

D.当弹簧的压缩量为时,小球P的速度最大

 

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2013122130分,我国成功发射了嫦娥二号探月卫星,1261747分顺利进入环月轨道。若该卫星在地球、月球表面的重力分别为G1G2,已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则

A. 月球表面处的重力加速度为

B. 月球与地球的质量之比为

C. 卫星沿近月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期为

D. 月球与地球的第一宇宙速度之比为

 

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在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则正确的是

A.电压表和电流表的示数都增大

B.灯L2变暗,电流表的示数减小

C.灯L1变亮,电压表的示数减小

D.灯L2变亮,电容器的带电量增加

 

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某机器内有两个围绕各自固定轴匀速转动的铝盘A、B,A盘固定一个信号发射装置P,能持续沿半径向外发射红外线,P到圆心的距离为28cm。B盘上固定一个带窗口的红外线信号接收装置Q,Q到圆心的距离为16cm。P、Q转动的线速度均为4π m/s。当P、Q正对时,P发出的红外线恰好进入Q的接收窗口,如图所示,则Q每隔一定时间就能接收到红外线信号,这个时间的最小值为

A.0.42s      B.0.56s      C.0.70s      D.0.84s

 

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理论上已经证明:质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为零。现假设地球是一个半径为R、质量分布均匀的实心球体,O为球心,以O为原点,建立坐标轴Ox,如图所示。一个质量一定的小物体(假设它能够在地球内部移动)在x轴上各位置受到的引力大小用F表示,则如图所示的F-x关系图中正确的是

 

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