| A. | 每個工件增加的機械能為E=$\frac{1}{2}$mv2+mglsin θ | |
| B. | 在傳送帶上摩擦力對每個工件做的功為Wf=$\frac{μm{v}^{2}cosθ}{2(μcosθ-sinθ)}$ | |
| C. | 在傳送帶上摩擦力對每個工件做的功為Wf=$\frac{1}{2}$mv2+mglsin θ | |
| D. | 每個工件與傳送帶之間由摩擦產生的熱量為Q=$\frac{μmvcosθ}{2(μcosθ-sinθ)}$ |
分析 工件先受到滑動摩擦力,大小為μmgcosθ,后速度與傳送帶相同后,受到靜摩擦力,大小為mgsinθ,根據功的公式求解摩擦力對每個工件做的功.摩擦生熱Q=fs相,s相是工件與傳送帶的相對位移.電動機多消耗的電能轉化為工件的機械能與克服摩擦力做功轉化成的內能,根據能量守恒求解.
解答 解:A、每個工件增加的動能是$\frac{1}{2}$mv2,增加的重力勢能是mglsin θ,所以增加的機械能為E=$\frac{1}{2}$mv2+mglsin θ.故A正確;
B、C、對物體,由牛頓第二定律得:
F2-mgsinθ=ma ①
F1-mgcosθ=0 ②
又摩擦力 F2=μF1
得:a=g(μcosθ-sinθ)
工件在傳送帶上停止相對滑動時有:
v=at
得:t=$\frac{v}{a}$
位移S=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{{v}^{2}}{2g(μcosθ-sinθ)}$
皮帶位移S1=vt=$\frac{{v}^{2}}{a}$
工件相對于皮帶的位移S2=S1-S=$\frac{{v}^{2}}{2g(μcosθ-sinθ)}$
摩擦力對每個工件做的功W=μmgS2cosθ+mgsinθ(l-S)=mg(μcosθ-sinθ)S+mglsinθ=$\frac{1}{2}$mv2+mglsinθ;故B錯誤;C正確;
D、摩擦產生的內能Q=μmgcosθ•S2=$\frac{μmg{v}^{2}}{2g(μcosθ-sinθ)}$cosθ=$\frac{μm{v}^{2}cosθ}{2(μcosθ-sinθ)}$;故D錯誤;
故選:AC.
點評 本題一方面要分析工件的運動情況,由牛頓第二定律和運動學公式結合求解相對位移,即可求出摩擦產生的熱量,另一方面要分析能量如何轉化,由能量守恒定律求解電動機消耗的電能.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 勻速直線運動就是速度不變的運動 | |
| B. | 勻速直線運動就是在相等的時間里位移大小都相等的運動 | |
| C. | 人造衛(wèi)星繞地球的運動是勻速運動 | |
| D. | 對于某勻速直線運動,因v=$\frac{S}{t}$,所以v跟S成正比,v跟t成反比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 如果電場線方向向左,q一定是正電荷 | |
| B. | q可能是正電荷,也可能是負電荷,但電勢能一定增加 | |
| C. | q的運動速度可能增大,也可能減小 | |
| D. | q可能是正電荷,也可能是負電荷,但q一定做減速運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 2F1 | B. | 2F2 | C. | 2F3 | D. | 零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 三球剛著地時的動量相同 | |
| B. | 三球剛著地時的動能相同 | |
| C. | 三球從拋出到著地時間內,受到重力的沖量均相同 | |
| D. | 三球從拋出到著地時間內,三球動量改變量大小相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 物塊滑動時受的摩擦力大小是6N | |
| B. | 物塊的質量為2kg | |
| C. | 物塊在6~9s內的加速度大小是1m/s2 | |
| D. | 物塊在9s內的平均速度大小是4m/s |
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