A. | 两种传送带对小物体做功相等 | |
B. | 将小物体传送到B处,两种传送带消耗的电能相等 | |
C. | 两种传送带与小物体之间的动摩擦因数甲的小 | |
D. | 将小物体传送到B处,两种系统产生的热量相等 |
分析 甲图中小物体从底端上升到顶端B速度与传送带速度相同,乙图中上升到C处速度与传送带速度相同,两种过程,初速度、末速度相等,位移不同,由运动学公式列式比较加速度的大小,由牛顿第二定律比较动摩擦因数的大小.根据动能定理分析传送带对物体做功的关系.比较两种情况下产生的热量关系,要根据相对位移,再由能量守恒定律分析消耗的电能关系.
解答 解:A、传送带对小物体做功等于小物块机械能的增加量,两种情况下物体动能的增加量相等,重力势能的增加量也相同,即机械能的增加量相等,根据功能关系知,两种传送带对小物体做功相等,故A正确.
BCD、根据公式v2=2ax,乙物体的位移小,v相等,可知物体加速度关系a甲<a乙,再由牛顿第二定律μmgcosθ-mgsinθ=ma,得知μ甲<μ乙;
由摩擦生热Q=fS相对知,甲图中:$\frac{v{t}_{1}}{2}$=$\frac{H}{sinθ}$,Q甲=f1S1=vt1-$\frac{v{t}_{1}}{2}$=f1$\frac{H}{sinθ}$,f1-mgsinθ=ma1=m$\frac{{v}^{2}}{2•\frac{H}{sinθ}}$.乙图中:Q乙=f2S2=f2$\frac{H-h}{sinθ}$,f2-mgsinθ=ma2=m$\frac{{v}^{2}}{2•\frac{H-h}{sinθ}}$,解得:Q甲=mgH+$\frac{1}{2}$mv2,Q乙=mg(H-h)+$\frac{1}{2}$mv2,Q甲>Q乙;
根据能量守恒定律,电动机消耗的电能E电等于摩擦产生的热量Q与物块增加机械能之和,因物块两次从A到B增加的机械能相同,Q甲>Q乙,所以将小物体传送到B处,两种传送带消耗的电能甲更多,故BD错误,C正确;
故选:AC
点评 解决该题关键要能够对物块进行受力分析,运用运动学公式和牛顿第二定律找出相对位移和摩擦力的关系.要注意摩擦生热与相对位移有关.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | R | B. | 2R | C. | 3R | D. | 4R |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 人走向穿衣镜时,人在镜中所成的像逐渐变大 | |
B. | 黑板“反光”是因为光在“反光”处发生了漫反射 | |
C. | 放映电影时银幕上的像是虚像 | |
D. | 激光准直,利用了光沿直线传播的道理 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 位移、速度、加速度 | B. | 路程、平均速度、速率 | ||
C. | 质量、速度、加速度 | D. | 加速度、速度变化量、时间 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第1s末质点的位移和速度都改变方向 | |
B. | 第2s末质点的位移改变方向 | |
C. | 在0一4s内质点的位移为零 | |
D. | 第2s末和第4s末质点的位置相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 分子间表现为引力时,分子间距离越小,分子势能越大 | |
B. | 分子间表现为斥力时,分子间距离越小,分子势能越大 | |
C. | 理想气体在膨胀时,分子势能不变 | |
D. | 物体在做自由落体运动时,分子势能越来越小 | |
E. | 如果热机从单一热源吸热并将其全部转化为功就会引起其他变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | QA=1×10-8C,QB=1×10-8C | B. | QA=2×10-8C,QB=0 | ||
C. | QA=0,QB=2×10-8C | D. | QA=5×10-8C,QB=-3×10-8C |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在这4s内的平均速度是5m/s | |
B. | 小球加速度大小为2m/s2 | |
C. | 小球在3s末的瞬时速度是7m/s | |
D. | 小球在这4s内做的一定是初速度为零的匀加速直线运动 |
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