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10.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,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物块从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是(  )
A.电动机做的功为$\frac{1}{2}$mv2
B.摩擦力对物体做的功为mv2
C.传送带克服摩擦力做的功为$\frac{1}{2}$mv2
D.小物块与传送带因摩擦产生的热量为Q=$\frac{1}{2}$mv2

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,所以电动机多做的功一部分转化成了物体的动能另一部分就是增加了相同的内能.

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就是$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,由于滑动摩擦力做功,所以电动机多做的功一定要大于$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,所以A错误;
B、在运动的过程中只有摩擦力对物体做功,由动能定理可知,摩擦力对物体做的功等于物体动能的变化,即为$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,所以B错误;
C、物块做匀加速运动末速度为v,故此过程中物块的平均速度为$\frac{v}{2}$,所以在物块匀加速直线运动的过程中传送带的速度为v,则传送带的位移为物块位移的2倍,因为摩擦力对物块做功为$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,故传送带克服摩擦力做的功为mv2,故C错误;
D、传送带克服摩擦力做的功为mv2,小物块获得的动能为$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,根据能量守恒知,小物块与传送带因摩擦产生的热量为$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,故D正确.
故选:D.

点评 当物体之间发生相对滑动时,一定要注意物体的动能增加的同时,相同的内能也要增加,这是解本题的关键地方.

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11.下列关于机械振动和机械波说法正确的是(  )
A.简谐波一定是横波,波上的质点均做简谐运动
B.两个完全相同的振源产生的波相遇时,振动振幅最大的质点是发生了共振
C.在平直公路上一辆警车鸣着笛匀速驶过一站在路边的观察者,警车发出的笛声频率恒定,观察者听到的笛声频率先逐渐变大,后逐渐变小
D.可闻声波比超声波更容易发生明显的衍射,是因为可闻声波的波长比超声波的波长更长

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12.如图所示四个电路,能够实现升压的是(  )
A.B.C.D.

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①物块C的质量mc
②在B离开墙壁之前,弹簧的最大弹性势能.

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5.如图所示,竖直放置的半圆形光滑绝缘轨道半径为R,圆心为O,下端与绝缘水平轨道在B点相切.一质量为m、带电荷量为+q的物块(可视为质点),置于水平轨道上的A点.已知A、B两点间的距离为L,物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.
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(2)若整个装置处于竖直向上的匀强电场中,物块在A点水平向左运动的初速度vA=$\sqrt{2μgL}$,沿轨道恰好能运动到最高点D.则匀强电场的电场强度为多大?

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15.如图所示,质量为m的物体A以一定的初速度v沿粗糙斜面上滑,物体A在上滑过程中受到的力有(  )
A.向上的冲力、重力、斜面的支持力、沿斜面向下的摩擦力
B.重力、斜面的支持力、沿斜面向下的摩擦力
C.重力、对斜面的正压力、沿斜面向下的摩擦力
D.重力、斜面的支持力、下滑力

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2.以下物体中,惯性最大的是(  )
A.质量为400千克,以30米/秒行驶的摩托车
B.质量为0.8吨,以2.0米/秒行驶的渡船
C.质量为0.8吨,静止在码头边的渡船
D.在200牛外力作用下以0.2米/秒2加速度运动的汽车

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19.质量不计的轻质弹性杆P插在桌面上,杆端套有一个质量为m的小球,今使小球沿水平方向做半径为R的匀速圆周运动,角速度为ω,如图所示,则杆的上端受到的作用力大小为(  )
A.$\sqrt{{m^2}{g^2}+{m^2}{ω^4}{R^2}}$B.$\sqrt{{m^2}{g^2}-{m^2}{ω^4}{R^2}}$
C.2RD.不能确定

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20.在物理学发展过程中,许多物理学家做出了杰出贡献,下列说法中错误的是(  )
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B.安培首先总结了电路中电流与电压和电阻的关系
C.洛仑兹发现了磁场对运动电荷的作用规律
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