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如图所示,足够长的传送带以恒定速率顺时针运行.将一个物体轻轻放在传送带底端,第一...

如图所示,足够长的传送带以恒定速率顺时针运行.将一个物体轻轻放在传送带底端,第一阶段物体被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段与传送带相对静止,匀速运动到达传送带顶端.下列说法中正确的是(    )

A.第一阶段摩擦力对物体做正功,第二阶段摩擦力对物体不做功

B.第一阶段摩擦力对物体做的功等于第一阶段物体动能的增加

C.第一阶段物体和传送带间的摩擦生热等于第一阶段物体机械能的增加

D.物体从底端到顶端全过程机械能的增加等于全过程物体与传送带间的摩擦生热

 

C 【解析】 A、第一阶段物体受到沿斜面向上的滑动摩擦力,第二阶段物体受到沿斜面向上的静摩擦力做功,两个阶段摩擦力方向都跟物体运动方向相同,所以摩擦力都做正功,故A错误; B、根据动能定理得知,外力做的总功等于物体动能的增加,第一个阶段,摩擦力和重力都做功,则第一阶段摩擦力对物体做的功不等于第一阶段物体动能的增加;故B错误; C、由功能关系可知,第一阶段摩擦力对物体做的功(除重力之外的力所做的功)等于物体机械能的增加,即△E=W阻=F阻s物,摩擦生热为Q=F阻s相对,又由于s传送带=vt,s物t,所以s物=s相对s传送带,即Q=△E,故C正确. D、第二阶段没有摩擦生热,但物体的机械能继续增加,故D错误. 故选C.  
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考点分析:
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如图所示,水平面上的木板B和物块A(可视为质点)用一根细绳通过动滑轮连接,木板BL=2 m,滑轮两侧细线保持水平且足够长。己知AB间的动摩擦因数μ1=0.4B与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,物块A、木板B的质量分别为mA=l kgmB=2 kg,不计细线和滑轮的质量,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,gl0m/s2。开始时AB的中间位置且AB均静止,现在滑轮的轴上施加水平向右的拉力F

1)若拉力F=F1=6N,求BA的摩擦力。

2)拉力F至少大于多少,才能使AB发生相对滑动?

3)若拉力F=F2=22N,求从施加拉力到AB上滑落的过程中系统因摩擦而产生的热量。

 

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如图所示,AB为半径R=0.8m四分之一光滑圆弧轨道,下端B恰与小车右端平滑对接.小车质量M=3kg,车足够长,车上表面距地面的高度h=0.2m,现有一质量m=1kg的滑块,由轨道顶端无初速度释放,滑到B端后冲上小车.已知地面光滑,滑块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.3,当车运动了t0=1.5s,车被地面装置锁定(g=10m/s2).试求:

1)滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小;

2)车被锁定时,车右端距轨道B端的距离;

3)从车开始运动到被锁定的过程中,滑块与车面间由于摩擦而产生的热量.

 

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第一次将一长木板静止放在光滑水平面上,如图甲所示,一小铅块(可视为质点)以水平初速度v0由木板左端向右滑动,到达右端时恰能与木板保持相对静止.第二次将长木板分成AB两块,使B的长度和质量均为A2倍,并紧挨着放在原水平面上,让小铅块仍以初速度v0A的左瑞开始向右滑动,如图乙所示,若小铅块相对滑动过程中所受的摩擦力始终不变,则下列说法正确的

A.小铅块滑到B的右端前已与B保持相对静止

B.小铅块将从B的右端飞离木板

C.第一次和第二次过程中产生的热量相等

D.第一次过程中产生的热量大于第二次过程中产生的热量

 

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如图所示,质量为、长为的木板置于光滑的水平面上,一质量为的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为,用水平的恒定拉力作用于滑块.当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为,滑块速度为,木板速度为,下列结论正确的是(    )

A.上述过程中,做功大小为

B.其他条件不变的情况下,越大,越小

C.其他条件不变的情况下,越大,滑块到达右端所用时间越长

D.其他条件不变的情况下,越大,滑块与木板间产生的热量越多

 

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对于热力学第一定律和热力学第二定律的理解,下列说法正确的是(   

A.一定质量的气体膨胀对外做功,同时从外界吸收热量,则它的内能增加

B.物体从外界吸收热量,其内能一定增加,物体对外界做功,其内能一定减少

C.第二类永动机违反了热力学第二定律,没有违反热力学第一定律

D.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体

 

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