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【题目】如图所示一水平方向足够长的传送带以恒定的速度v1沿顺时针方向运动,传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面,物体以恒定的速率v2沿直线向左滑上传送带后,经过一段时间又返回光滑水平面上,这时速率为v3则下列说法正确的是( )

A. v1<v2,则v3=v2 B. v1>v2,则v3=v2

C. 不管v2多大,总有v3=v2 D. 只有v1=v2,才有v3=v1

【答案】B

【解析】由于传送带足够长,物体减速向左滑行,直到速度减为零,然后物体会在滑动摩擦力的作用下向右加速,分三种情况讨论:
①如果v1v2,物体会一直加速,当速度大小增大到等于v2时,物体恰好离开传送带,有v3=v2②如果v1=v2,物体同样会一直加速,当速度大小增大到等于v2时,物体恰好离开传送带,有v3=v2③如果v1v2,物体会先在滑动摩擦力的作用下加速,当速度增大到等于传送带速度时,物体还在传送带上,之后不受摩擦力,故物体与传送带一起向右匀速运动,有v3=v1故选B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】传送带与水平面夹角37°,皮带以10m/s的速率运动,皮带轮沿顺时针方向转动,如图所示今在传送带上端A处无初速地放上一个质量为m=05kg的小物块,它与传送带间的动摩擦因数为05,若传送带A到B的长度为16m,g取10m/s2,sin37°=06,cos37°=08求

1物体从A运动到B的时间为多少?

2若皮带轮以速率v=2 m/s沿逆时针方向转动,在传送带下端B处无初速地放上一个小物块,它与传送带间的动摩擦因数为μ=08,那么物块从B端运到A端所需的时间是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径d时的刻度位置如图所示,用米尺测出金属丝的长度L,金属丝的电阻大约为5 Ω,用伏安法测出金属丝的电阻R,然后由 算出该金属材料的电阻率。

(1)从图中读出金属丝的直径d= _______mm.

(2) (i)为测金属丝的电阻, 取来两节新的干电池、开关和若干导线及下列器材:

电压表0~3 V,内阻10 kΩ ②电压表0~15 V,内阻50 kΩ

③电流表0~0.6 A,内阻0.05 Ω ④电流表0~3 A,内阻0.01 Ω

⑤滑动变阻器0~10 Ω ⑥滑动变阻器0~100 Ω

(3)下列说法正确的是_________

A.电压表应选用器材

B.电流表应选用器材④

C.实验时通电时间不宜过长

D.d值只需在金属丝中央测量一次即可

(ii)实验中某同学想尽可能多的采集一些数据,请为该同学设计一个符合本实验的电路图,并画在下面的虚线框内,然后根据电路图完成实物图的连线___________________

(iii)请用测得的物理量写出该金属电阻率的表达式:ρ= _____________________(所测得的物理量包括:电压表读数U,电流表读数I,金属色直径d,金属丝长度L)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两个圆12外切,它们的圆心在同一竖直线上,有三块光滑的板,它们的一端搭在墙上,另一端搭在圆2的圆周上,三块板都通过两圆的切点,A在圆周上,B在圆内,C在圆外,从ABC三处同时静止释放一个小球,它们都沿光滑板运动,则最先到达圆2的圆周上的球是

A. A处释放的球

B. B处释放的球

C. C处释放的球

D. 同时到达

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【题目】如图所示为一简易起重装置,AC是上端带有滑轮的固定支架BC为质量不计的轻杆,杆的一端C用较链固定在支架上,另一端B悬挂一个质量为m的重物,并用钢丝绳跨过滑轮A连接在卷扬机上.开始时,杆BCAC的夹角∠BCA>90°,现使∠BCA缓缓变小,直到∠BCA=30°.在此过程中,杆BC所受的力(不计一切阻力)(

A. 逐渐增大

B. 先减小后增大

C. 大小不变

D. 先增大后减小

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【题目】某电视台娱乐节目在游乐园举行家庭搬运砖块比赛活动比赛规则是:如图甲所示向滑动的长木板上放砖块,且每次只能将一块砖无初速度相对地面地放到木板上,木板停止时立即停止搬放,以木板上砖块多少决定胜负已知每块砖的质量m=08kg,木板的上表面光滑且足够长,比赛过程中木板始终受到恒定的拉力F= 20N的作用,未放砖块时木板以v0 = 3m/s的速度匀速前进获得冠军的家庭上场比赛时每隔T=08s放一块砖,从放上第一块砖开始计时,图中仅画出了0~08s内木板运动的v–t图象,如图乙所示,g取10m/s2求:

1木板的质量M及板与地面间的动摩擦因数为多少?

2木板停止时,木板上放有多少块砖?

3从放上第一块砖开始到停止,木板的总位移是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】从宏观现象中总结出来的经典物理学规律不一定都能适用于微观体系。但是在某些问题中利用经典物理学规律也能得到与实际比较相符合的结论。

例如,玻尔建立的氢原子模型,仍然把电子的运动看做经典力学描述下的轨道运动。他认为,氢原子中的电子在库仑力的作用下,绕原子核做匀速圆周运动。

(1)已知电子质量为m,电荷为e,静电力常量为k,氢原子处于基态时电子的轨道半径为R。氢原予处于基态时,电子绕原子核运动,可等效为环形电流,求此等效电流值。

(2)在微观领域,动量守恒定律和能量守恒定律依然适用。在轻核聚变的核反应中,两个氘核()以相同的动能Eo=0.35MeV做对心碰撞,假设该反应中释放的核能全部转化为氦核和中子()的动能。已知氘核的质量mD=2.0141u,中子的质量mn=1.0087u,氦核的质量mHe=3.0160u,其中1u相当于931MeV。在上述轻核聚变的核反应中生成的氦核和中子的动能各是多少MeV?(结果保留1位有效数字

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【题目】儿童蹦极中,栓在小朋友腰间左右两侧的是弹性极好的相同的橡皮绳.若小朋友从橡皮绳处于最低点位置处开始由静止上升(此时橡皮绳伸长最大),直至上升到橡皮绳处于原长的过程中,关于小朋友的运动状态的说法中正确的有(  )

A. 小明友到达像皮绳处于原长位置时,其速度为零,同时加速度也为零

B. 小朋友的速度最大的时刻就是其加速度等于零的时刻

C. 小朋友在橡皮绳处于最低点位置时,其加速度不为零

D. 小朋友先做变加速运动,加速度越来越小,再做变减速运动,加速度越来越小

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【题目】如图所示,可看成质点的质量分别为2mm的物块AB之间夹着一被压缩且锁定的轻、短弹簧,它们静止在光滑轨道abc的水平轨道ab上,bc为竖直平面内的半径为R=0.1m的半圆形轨道,长为L=0.4m的传送带逆时针转动,速度为v=2m/s,忽略传送带的d端与半圆轨道c点之间的缝隙宽度,物块B与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g=10m/s2解除弹簧的锁定后,求:

(1)为了使物块B在运动中一定能滑上传送带且不从e点脱离传送带,解除弹簧锁定后,物块B获得的速度必须满足的条件;

(2)如果m=1kg,开始时弹簧的弹性势能为EP=6.75J,物块B再次落到水平轨道ab上时与e点间水平距离为多大;

(3)(2)中物块B在传送带上滑动时,因摩探产生的热量。

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