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如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以...

如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体在滑下传送带之前能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到与传送带相对静止这一过程,下列说法中正确的是 (  )

A.电动机多做的功为mv2

B.物体在传送带上的划痕长

C.传送带克服摩擦力做的功为mv2

D.电动机增加的功率为μmgv

 

ACD 【解析】 B.物块加速运动时的加速度为,物体加速到速度为v时所需的时间为: , 这段时间内物块的位移为: , 传送带的位移 , 则物体与传送带间的相对位移 , 即物体在传送带上的划痕长,故B错误; C.传送带克服摩擦力做的功为 W=μmgx2=mv2, 故C正确; A.电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能是,摩擦产生的内能为 , 所以电动机多做的功 , 故A正确; D.电动机增加的功率即为克服摩擦力做功的功率,大小为 P=fv=μmgv, 故D正确。 故选ACD。  
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考点分析:
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某同学设计了一个验证平行四边形定则的实验,装置如图所示.系着小物体m1m2的细线绕过光滑小滑轮与系着小物体m3的细线连接在O点,当系统达到平衡时绕过滑轮的两细线与竖直方向夹角分别为37°53°,则三个小物体的质量之比m1m2m3(sin 37°=0.6,sin 53°=0.8)(  )

A.345 B.435

C.453 D.354

 

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甲、乙两车在公路上沿同一方向做直线运动,在时刻,乙车在甲车前方处,它们的图象如图所示,下列对汽车运动情况的描述正确的是

A.甲车先做匀速运动再做反向匀减速运动

B.在第末,甲、乙两车的加速度大小相等

C.末,甲、乙两车相距

D.在整个运动过程中,甲、乙两车可以相遇两次

 

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如图所示,ab为一长度为l=1m的粒子放射源,释放出的粒子的比荷均为=1.6×105C/kg,带电粒子的重力以及粒子之间的相互作用均可忽略.图中的虚线ef距离abh=1m,在虚线ef的上方存在垂直纸面向里的匀强磁场.以a点为坐标原点在纸面内建立坐标系,曲线ac的方程为y=x2,在曲线ac与放射源ab之间存在竖直向上的匀强电场,电场强度的大小为E1=2.0×102N/C,图中的虚线adefad左侧l=1m处有一长度也为h=1m的荧光屏MN,在图中adMN之间存在水平向左的匀强电场E2.某时刻放射源同时释放大量初速度为零的正粒子,则:

(1)ab中点释放的粒子到达虚线ef的速度为多大?

(2)若所有的粒子均从同一位置离开匀强磁场,则该磁场的磁感应强度B的大小是多少?

(3)在满足第(2)问的条件下,若所有的粒子均能打到荧光屏上,则E2的最小值以及与该值相对应的所有粒子中运动的最短时间为多少?(结果保留两位有效数字)

 

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半径均为的四分之一圆弧轨道12如图所示固定,两圆弧轨道的最低端切线水平,两圆心在同一竖直线上且相距R,让质量为1kg的小球从圆弧轨道1的圆弧面上某处由静止释放,小球在圆弧轨道1上滚动过程中,合力对小球的冲量大小为,重力加速度g,求:

1)小球运动到圆弧轨道1最低端时,对轨道的压力大小;

2)小球落到圆弧轨道2上时的动能大小。

 

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如图所示的xOy平面直角坐标系内,在xa的区域内,存在着垂直于xOy平面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,位于坐标原点O的粒子源在xOy平面内沿各个方向发射速率相同的同种带正电的粒子.已知沿y轴正方向发射的粒子经时间t0恰好从磁场的右边界P(aa)射出磁场.不计粒子的重力与相互作用力,求:

(1)粒子的比荷;

(2)磁场右边界有粒子射出区域的长度。

 

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