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2.如图所示,水平传送带长为 s,以速度 v始终保持匀速运动,质量为 m的货物无初速放到 A点,货物运动到 B点时恰达到速度 v,货物与皮带间的动摩擦因数为 μ,当货物从 A点运动到 B点的过程中,以下说法正确的是(  )
A.摩擦力对物体做功为 mv2B.摩擦力对物体做功为 μmgs
C.传送带克服摩擦力做功为 μmgsD.因摩擦而生的热能为2 μmgs

分析 对物体进行受力分析,根据动能定理求出摩擦力对物体做功,也可以根据W=fs求出摩擦力做物体做的功.物体在传送带上运动时,物体和传送带要发生相对滑动,由题意可知,A一直做匀加速运动,根据牛顿第二定律求出货物从A运动到B的时间,求得传送带通过的距离和货物与传送带间的相对位移,再求得摩擦生热.

解答 解:A、对物体进行研究,根据动能定理得:摩擦力对物体做功 Wf=$\frac{1}{2}$mv2,故A错误;
B、根据W=fs得:摩擦力对物体做功 Wf=μmgs,故B正确;
C、物块达到速度v所需的时间 t=$\frac{v}{μg}$,在这段时间内传送带的位移 x=vt=$\frac{{v}^{2}}{μg}$,传送带克服摩擦力做功 W′=fx=μmg•$\frac{{v}^{2}}{μg}$=mv2=2μmgs,故C错误
D、货物与传送带的相对位移为△x=x-s=$\frac{{v}^{2}}{μg}$-s,所以因摩擦而生的热能 Q=f△x=μmg×($\frac{{v}^{2}}{μg}$-s)=mv2-μmgs=μmgs,故D错误.
故选:B

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,可以用动能定理求解摩擦力对物体做的功,也可以通过恒力做功公式求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.实验小组要测量一节干电池的电动势和内电阻.根据实验中记录下的数据做出U-I图象如图所示,可知电池的电动势和内电阻是(  )
A.E=1.45V,r=0.8ΩB.E=1.45V,r=3.22ΩC.E=1.5V,r=1.0ΩD.E=1.45V,r=1.0Ω

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13.下列说法不正确的是(  )
A.可以用一个过程中能量转化的多少来度量在这个过程中做了多少功
B.我们可以用做功的多少来度量在做功过程中有多少能量发生了转化
C.机械做功,只起到传递能量,实现能量转化的作用,机械本身不会产生能量
D.通过做功,可以产生能量

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10.如图所示,一质量为M=3kg长木板放置在动摩擦因数为μ=0.2水平地面上,劲度系数k=20N/m轻弹簧右端固定在长木板上,左端连接一个质量为m=1kg的小物块,小物块可以在木板上无摩擦滑动,现在用手固定长木板,把小物块向左移动,弹簧的形变量为x1=0.5m时,同时释放小物块和木板,经过一段时间后,长木板达到静止状态,小物块在长木板上继续往复运动,长木板静止后,弹簧的最大形变量为x2=0.3m.(当弹簧的形变量为x时,弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$kx2,k为弹簧的劲度系数,重力加速度g=10m/s2),由上述信息可以判断(  )
A.整个过程中小物块的速度可以达到$\sqrt{5}$m/s
B.整个过程中木板在地面上运动的路程为0.2m
C.长木板静止后,木板所受的静摩擦力的大小不变
D.若将长木板改放在光滑地面上,重复上述操作,则运动过程中物块和木板的速度方向可能相同

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17.在用如图1所示的装置验证动量守恒的试验中

(1)在验证动量守恒定律的实验中,必须要求的条件是:BCDE
A、轨道是光滑的.
B、轨道末端的切线是水平的.
C、m1和m2的球心在碰撞的瞬间在同一高度.
D、碰撞的瞬间m1和m2球心连线与轨道末端的切线平行.
E、每次m1都要从同一高度静止滚下.
(2)在验证动量守恒定律的实验中,必须测量的量有:ABFG
A、小球的质量m1和m2.            B、小球的半径r.
C、桌面到地面的高度H.              D、小球m1的起始高度h.
E、小球从抛出到落地的时间t.        F、小球m1未碰撞飞出的水平距离.
G、小球m1和m2碰撞后飞出的水平距离.
(3)实验时,小球的落点分别如图2所示的M、N、P点,应该比较下列哪两组数值在误差范围内相等,从而验证动量守恒定律:AE
A、m1•$\overline{OP}$   
B、m1•$\overline{OM}$.
C、m1•$\overline{ON}$      
D、m1•$\overline{OM}$+m2•$\overline{ON}$
E、m1•$\overline{OM}$+m2•($\overline{ON}$-2r)    
F、m1•$\overline{OM}$+m2•($\overline{OP}$-2r)

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7.关于弹性势能,下列说法中正确的是(  )
A.任何发生弹性形变的物体都具有弹性势能
B.物体只要发生形变,就一定具有弹性势能
C.弹力做正功,弹性势能增大
D.发生形变的物体,都具有对外做功的本领

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14.如图是“用圆锥摆粗略验证向心力的表达式”的实验装置,细线下面悬挂一个小钢球,细线上端固定在铁架台上.将画着几个同心圆的白纸置于水平桌面上,使钢球静止时刚好位于圆心.用手带动钢球,设法使它沿纸上半径为r的圆做圆周运动.由天平测出钢球的质量为m,重力加速度为g.
(1)用秒表记录钢球运动n圈的总时间为t.那么钢球做圆周运动的向心加速度的表达式为an=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}r}{{t}^{2}}$;
(2)用刻度尺测得小球运动轨道平面距悬点的高度为h,那么钢球做圆周运动中所受合力的表达式为F=mg$\frac{r}{h}$;
(3)改变小球做圆周运动的半径,多次实验,若能大致满足$(\frac{n}{t})^{2}$=$\frac{g}{4{π}^{2}h}$,就可达到粗略验证向心力表达式的目的.

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11.(1)为进行“验证机械能守恒定律”的实验,有下列器材可供选择:
A、铁架台    B、电火花打点计时器    C、墨盘     D、纸带    E、重锤       F、天平     G、秒表    H、220V交流电
上述器材不必要的是FG(只填字母代号),缺少的器材是毫米刻度尺.
(2)在做“验证机械能守恒定律”的实验时,用打点计时器打出纸带如图所示,其中A点为打下的第一个点.其中A点为打下的第一个点,0、1、2…为连续的计数点.现测得两相邻计数点之间的距离分别为s1、s2、s3、s4、s5、s6,已知计数点间的时间间隔均为T.根据纸带测量出的距离及打点的时间间隔,可以求出次实验过程中重锤下落运动的加速度大小表达式为$\frac{({s}_{4}+{s}_{5}+{s}_{6})-({s}_{1}+{s}_{2}+{s}_{3})}{9{T}^{2}}$,在打下第5号计数点时,纸带运动的瞬时速度大小的表达式为$\frac{{s}_{5}+{s}_{6}}{2T}$.要验证机械能守恒定律,为减小实验误差,应选择打下第1号和第5号计数点之间的过程为研究对象.

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12.当宇宙中两个星球之间的距离逐渐增大时,它们之间的万有引力将(  )
A.逐渐增大B.逐渐减小C.先减小后增大D.保持不变

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