【题目】如图所示,传送带以恒定速率v运动,现将质量都是m的小物体甲、乙(视为质点)先后轻放在传送带的最左端,甲到达A处时恰好达到速率v,乙到达B处时恰好达到速率v.在甲、乙两物体在传送带上加速的过程中,下列说法正确的是( )![]()
A.两物体的加速度相同
B.传送带克服摩擦力做的功不相等
C.乙在传送带上滑行系统产生的热量与甲在传送带上滑行系统产生的热量相等
D.传送带对两物体做功不相等
参考答案:
【答案】C
【解析】解:A、两物体都是做初速度为零的匀加速运动,末速度都为v,那么,位移大的加速度小,故乙的加速度小于甲的加速度,故A错误;
BCD、物体加速运动过程的平均速度为
,传送带的速度为v,物体和传送带的合外力都为摩擦力,故传送带克服摩擦力做的功为W1,传送带对物体做的功为W2,则有W2=2W1,系统产生的热能Q=W1﹣W2=W2;
对物体应用动能定理则有
;所以,传送带对两物体做功相等,传送带克服摩擦力做的功相等,在传送带上滑行系统产生的热量相等,故C正确,BD错误;
故选:C.
【考点精析】解答此题的关键在于理解能量守恒定律的相关知识,掌握能量守恒定律:能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移过程中,能量的总量保持不变.
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查看答案和解析>>【题目】木棍在水面振动会产生________;说话是声带的振动在空气中形成________;与此相似,导线中电流的速度变化会在空间激起________,它虽然看不见、摸不到。但是它确实可以给我们传递各种信息。
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查看答案和解析>>【题目】如图所示,光滑杆O′A的O′端固定一根劲度系数为k=10N/m,原长为l0=1m的轻弹簧,质量为m=1kg的小球套在光滑杆上并与弹簧的上端连接,OO′为过O点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ=30,开始杆是静止的,当杆以OO′为轴转动时,角速度从零开始缓慢增加,直至弹簧伸长量为0.5m,下列说法正确的是( )

A. 杆保持静止状态,弹簧的长度为0.5m
B. 当弹簧伸长量为0.5m时,杆转动的角速度为4√5/3rad/s
C. 当弹簧恢复原长时,杆转动的角速度为√10/2rad/s
D. 在此过程中,杆对小球做功为12.5J
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查看答案和解析>>【题目】如图所示,两平行金属板A、B板长L="8" cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子带电量q=10-10 C,质量m=10-20kg。沿电场中心线OR垂直电场线飞入电场,初速度v0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面 MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面影响,界面MN、PS垂直中心线OR),已知两界面MN、PS相距为12cm,O点在中心线上距离界面PS为9cm处,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上。 (静电力常数k=9×109N·m2/C2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线OR的距离多远?
(2)试在图上粗略画出粒子运动的全过程轨迹。
(3)确定点电荷Q的电性并求其电量的大小。
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查看答案和解析>>【题目】如图所示,在高台滑雪比赛中,某运动员从平台上以v0的初速度沿水平方向飞出后,落到倾角为θ的雪坡上(雪坡足够长).若运动员可视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,则( )

A.如果v0不同,该战士落到雪坡时的位置不同,速度方向也不同
B.如果v0不同,该战士落到雪坡时的位置不同,但空中运动时间相同
C.该战士在空中经历的时间是
D.该战士刚要落到雪坡上时的速度大小是
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查看答案和解析>>【题目】如图所示,半径为R、内表面光滑的半球形容器放在光滑的水平面上,有一滑块(可看成质点)从容器顶端无初速释放,则

A.滑块下滑过程中只有重力做功,所以滑块的机械能守恒
B.滑块的机械能不守恒,所以它不可能上升到另一顶端
C.滑块下滑的过程中,滑块与容器的总动量守恒
D.滑块运动到最低点的速率等于

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查看答案和解析>>【题目】(多选)如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场(边界上有电场),电场强度E=
。ACB为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为R,A、B为圆水平直径的两个端点,AC为
圆弧.一个质量为m,电荷量为﹣q的带电小球,从A点正上方高为H=R处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道,不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的受力及运动情况,下列说法正确的是( )
A. 小球在AC部分运动时,加速度不变
B. 小球到达C点时对轨道压力为2mg
C. 适当增大E,小球到达C点的速度可能为零
D. 若E=
,要使小球沿轨道运动到C,则应将H至少调整为
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