分析 (1)根據(jù)動能定理求摩擦力對物塊做的功.
(2)根據(jù)運動學公式求得傳送帶與物塊間的相對位移,由摩擦力大小與相對位移的乘積求摩擦產(chǎn)生的熱量.
解答 解:(1)對物塊,由動能定理得:W=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0
得:W=18J
(2)物塊的平均速度 ${υ_1}=\frac{υ}{2}$,位移 S1=υ1t;
傳送帶位移 S=υt
得到物塊相對傳送帶的位移:△S=S
傳送帶對物塊做的功:W=fS
摩擦生熱量:Q=f△S
可得:Q=W=18J
答:
(1)摩擦力對物塊做的功W是18J;
(2)物塊和傳送帶相對滑動產(chǎn)生的熱量Q是18J.
點評 解決本題的關(guān)鍵是知道動能定理是求功常用的方法,要明確摩擦產(chǎn)生的熱量與相對位移有關(guān),要注意相對位移與物塊對地位移的關(guān)系.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | c、d兩點的場強不相同,電勢相同 | B. | a、b兩點的場強相同,電勢也相同 | ||
C. | O點是中垂線上場強最大的點 | D. | O點是A、B連線上電勢最低的點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | vB=vAcosθ | |
B. | vA=vBcosθ | |
C. | 小球B向下運動過程中,其動能一直增大 | |
D. | 物塊A上升到與滑輪等高處時,它的機械能最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該星球表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的$\frac{9}{16}$倍 | |
B. | 該星球第一宇宙速度大于地球第一宇宙速度 | |
C. | 繞該星球運行的衛(wèi)星的周期是半徑相同的繞地球運行衛(wèi)星周期的$\frac{3}{2}$倍 | |
D. | 繞該星球運行的衛(wèi)星的速度是半徑相同的繞地球運行衛(wèi)星速度的$\frac{1}{2}$倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若緩慢拉動A環(huán),B環(huán)緩慢上升至D點的過程中,F(xiàn)一直減小 | |
B. | 若緩慢拉動A環(huán),B環(huán)緩慢上升至D點的過程中,外力F所做的功小于B環(huán)機械能的增加量 | |
C. | 若F為恒力,B環(huán)最終將靜止在D點 | |
D. | 若F為恒力,B環(huán)被拉到與A環(huán)速度大小相等時,有sin∠OPB=$\frac{R}{h}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 原子核a和b聚變成原子核c時會有質(zhì)量虧損,要放出能量 | |
B. | 原子核f裂變成原子核d和e時會有質(zhì)量增加,要吸收能量 | |
C. | 原子核c中核子的平均質(zhì)量要比原子核b的大 | |
D. | 原子核f中核子的平均質(zhì)量要比原子核e的小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球受到的向心力在逐漸變大 | |
B. | 重力對小球做功的平均功率為零 | |
C. | 重力對小球做功的瞬時功率先增大后減小 | |
D. | 由于細線的拉力方向始終與小球的速度方向垂直,所以拉力對小球做的功為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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