1.已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动.某时刻在适当的位置放上具有一定传送带的物块(如图a所示),以此时为t=0时刻记录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系,如图b所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2).已知传送带的速度保持不变,物块的质量为m,物块与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则下列判断正确的是( )
A. | 0~t1内,物块对传送带做负功 | |
B. | 0~t1内,电动机消耗的功率为μmgcosθ•v2 | |
C. | 物块与传送带间的动摩擦因数μ与倾角θ的关系是:μ<tan θ | |
D. | 0~t2内,传送带克服摩擦力产生的热量为Q=μmgcosθ$({\frac{{{v_2}{t_2}+{v_1}{t_1}}}{2}})$ |
20.如图所示,相同乒乓球1、2恰好在等高处水平越过球网,不计乒乓球的旋转和空气阻力,乒乓球自最高点到落台的过程中,正确的是( )
A. | 球1和球2在空中可能相遇 | |
B. | 球1的飞行时间大于球2的飞行时间 | |
C. | 球1的速度变化率等于球2的速度变化率 | |
D. | 落台时,球1的重力功率等于球2的重力功率 |
19.倾角为θ的粗糙斜面上放一质量为m的木块,接触面间的动摩擦因数为μ,现通过一轻质定滑轮沿斜面向上拉木块,拉力的功率恒为P,斜面足够长,则木块可以获得的最大速度为( )
A. | $\frac{P}{2(mgsinθ+μmgcosθ)}$ | B. | $\frac{2P}{mgsinθ+μmgcosθ}$ | ||
C. | $\frac{P}{mgsinθ}$ | D. | $\frac{P}{mgsinθ+μmgcosθ}$ |
18.一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其$\frac{x}{t}$-t的图象如图所示,则( )
A. | 质点做匀速直线运动,速度为1m/s | |
B. | 质点做匀加速直线运动,加速度为1m/s2 | |
C. | 质点在1 s末速度为3m/s | |
D. | 质点在第1 s内的平均速度1.5m/s |
17.关于物理学研究中使用的主要方法,以下说法错误的是( )
0 148518 148526 148532 148536 148542 148544 148548 148554 148556 148562 148568 148572 148574 148578 148584 148586 148592 148596 148598 148602 148604 148608 148610 148612 148613 148614 148616 148617 148618 148620 148622 148626 148628 148632 148634 148638 148644 148646 148652 148656 148658 148662 148668 148674 148676 148682 148686 148688 148694 148698 148704 148712 176998
A. | 在探究合力与分力关系时,使用的是等效替代法 | |
B. | 在利用速度-时间图象推导匀变速直线运动的位移公式时,使用的是微元法 | |
C. | 用质点代替物体,使用的是理想模型法 | |
D. | 伽利略在利用理想实验探究力和运动关系时,使用的是实验归纳法 |