A. | 电动机由于传送物块多做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | |
B. | 物体在传送带上的划痕长$\frac{{v}^{2}}{2μg}$ | |
C. | 摩擦力对物块做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | |
D. | 传送带克服摩擦力做的功等于摩擦热 |
分析 物体在传送带上运动时,物体和传送带要发生相对滑动,先做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度后做匀速直线运动,电动机多做的功一部分转化成了物体的动能,还有一部分转化为内能.根据牛顿第二定律和运动学公式结合求得两者间相对位移,即为划痕长度.根据动能定理求出摩擦力对物块做的功.由能量守恒定律求电动机由于传送物块多做的功.根据传送带和物块位移关系分析摩擦力对两者做功关系.
解答 解: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$\frac{1}{2}$mv2,所以电动机多做的功一定要大于$\frac{1}{2}$mv2.故A错误.
B、物体在传送带上的划痕长等于物体在传送带上的相对位移,物块达到速度v所需的时间为 t=$\frac{v}{μg}$,在这段时间内物块的位移 x1=$\frac{{v}^{2}}{2a}$=$\frac{{v}^{2}}{2μg}$,传送带的位移 x2=vt=$\frac{{v}^{2}}{μg}$.则物体相对位移△x=x2-x1=$\frac{{v}^{2}}{2μg}$,所以物体在传送带上的划痕长$\frac{{v}^{2}}{2μg}$.故B正确.
C、对物块,根据动能定理得知,摩擦力对物块做的功为$\frac{1}{2}$mv2,故C正确.
D、传送带克服摩擦力做的功为 Wf=μmgx2=μmg•$\frac{{v}^{2}}{μg}$=mv2,摩擦热为 Q=μmg△x=μmg•$\frac{{v}^{2}}{2μg}$=$\frac{1}{2}$mv2,则知Wf≠Q,故D错误.
故选:BC
点评 解决本题的关键是掌握能量守恒定律,以及知道划痕的长度等于物块在传送带上的相对位移,摩擦生热与相对位移有关.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 每个“钩”与积木间的摩擦力大小均为f=$\frac{1}{3}$mg | |
B. | “抓钩”对积木的压力一定不为0 | |
C. | 若“抓钩”抓住积木的位置稍向上移,积木受到的摩擦力变小 | |
D. | 若“抓钩”突然向上加速,则积木必然随着“抓钩”一起上天 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 落地时网球1的速度小于网球2的速度 | |
B. | 网球1的飞行时间大于网球2的飞行时间 | |
C. | 网球1的速度变化率等于网球2的速度变化率 | |
D. | 落地时,网球1的重力功率等于网球2的重力功率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 硬币机械能守恒 | |
B. | 硬币动能的增加量小于其重力势能的减少量 | |
C. | 硬币的机械能先减小后增大 | |
D. | 磁铁对桌面的压力始终大于其自身的重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 点电荷+Q产生的电场在B点的电场强度大小$E=\frac{kq}{h^2}$ | |
B. | 物块在A点时受到轨道的支持力大小为mg+$\frac{3kQq}{{4{h^2}}}$ | |
C. | 物块在A点的电势能EpA=φq | |
D. | 点电荷+Q产生的电场在B点的电势φB=φ+$\frac{{m(v_0^2-{v^2})}}{2q}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 照相机镜头表面的镀膜是光的偏振现象的应用 | |
B. | β衰变所放出的电子来自原子核外 | |
C. | γ射线是一种波长很短的电磁波 | |
D. | 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度 | |
B. | b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度 | |
C. | c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c | |
D. | a卫星由于空气阻力,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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