【题目】如图所示为一传送带装置模型,斜面的倾角θ,底端经一长度可忽略的光滑圆弧与足够长的水平传送带相连接,质量m=2kg的物体从高h=30cm的斜面上由静止开始下滑,它与斜面的动摩擦因数μ1=0.25,与水平传送带的动摩擦因数μ2=0.5,物体在传送带上运动一段时间以后,又回到了斜面上,如此反复多次后最终停在斜面底端.已知传送带的速度恒为v=2.5m/s,tan θ=0.75,g取10 m/s2.求:
(1)从物体开始下滑到第一次回到斜面的过程中,物体与传送带间因摩擦产生的热量;
(2)从物体开始下滑到最终停在斜面底端,物体在斜面上通过的总路程.
【答案】(1) 20J (2) 1.5m
【解析】
对物体从静止开始到达底端的过程运用动能定理得:
mghμ1mgs1cosθ=mv12-0
代入数据解得:v1=2m/s,
物体滑上传送带后向右做匀减速运动,匀减速运动的位移为: ,
匀减速运动的时间为: ,
该段时间内的传送带的位移为:x2=vt1=2.5×0.4m=1m
则相对路程的大小为:△x1=x1+x2=1.4m,
返回的过程做匀加速直线运动,根据x1=at22,
解得:,
传送带的位移为:x3=vt2=2.5×0.4=1m,
则相对位移大小为:△x2=x3-x1=0.6m
相对总路程的大小为:△x=△x1+△x2=2m,
则由摩擦产生的热量为:Q=μ2mg△x=0.5×20×2J=20J.
(2)在传送带上摩擦力先做负功,再做正功,在传送带上摩擦力做功为零,对全过程运用动能定理得:mgh-μ1mgscosθ=0
代入数据解得:s=1.5m.
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【题目】如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO'悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b。外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态。若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则( )
A. 绳OO'的张力也在一定范围内变化
B. 物块b所受到的支持力也在一定范围内变化
C. 连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化
D. 物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化
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【题目】空中存在水平向左的匀强电场,一带正电小球在空中某点以初速度大小水平向右抛出,小球落到水平地面时速度大小为,已知小球受到的电场力大小等于重力大小,则下列说法正确的是
A.小球落地时速度方向一定与地面垂直
B.小球下落过程,电势能先增大后减小
C.小球下落过程,动能先减小后增大
D.小球下落过程,机械能一直减小
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【题目】丹麦物理学家首先发现放置在南北方向导线周围的小磁针,由于导线通电会向东西方向偏转,表明通电导线周围与磁体一样,存在 , 从而揭示了电与磁之间存在内在联系.
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【题目】如图所示,在光滑水平面上有一块长为L的木板B,其上表面粗糙,在其左端有一个光滑的1/4圆弧槽C与长木板接触但不连接,圆弧槽的下端与木板的上表面相平,B、C静止在水平面上.现有很小的滑块A以初速度v0从右端滑上B并以的速度滑离B,恰好能到达C的最高点.A、B、C的质量均为m,试求:
(1)木板B上表面的动摩擦因数μ;
(2) 圆弧槽C的半径R.
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【题目】如图所示,轻杆BC的C点用光滑铰链与墙壁固定,杆的B点通过水平细绳AB使杆与竖直墙壁保持30°的夹角。若在B点悬挂一个光滑定滑轮(不计重力),某人用它匀速地提起重物。已知重物的质量m=30 kg,绕绳质量不计,人的质量M=50 kg,g取10 m/s2。试求:
(1)此时地面对人的支持力的大小;
(2)轻杆BC和绳AB所受力的大小。
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【题目】关于传感器工作的一般流程,下列说法中正确的是( )
A.非电学量→敏感元件→处理电路→电学量
B.非电学量→处理电路→敏感元件→电学量
C.电学量→敏感元件→处理电路→非电学量
D.电学量→处理电路→敏感元件→非电学量
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【题目】如图所示,两块相同平板P1P2置于光滑水平面上,质量均为m;P2的右端固定一轻质弹簧,左端A与弹簧的自由端B相距L.物体P置于P1的最右端,质量为2m且可看作质点.P1与P以共同速度v0向右运动,与静止的P2发生碰撞,碰撞时间极短.碰撞后P1与P2粘连在一起.P压缩弹簧后被弹回并停在A点(弹簧始终在弹性限度内).P与P2之间的动摩擦因数为μ.求:
(1)P1、P2刚碰完时的共同速度v1和P的最终速度v2;
(2)此过程中弹簧的最大压缩量x和相应的弹性势能Ep
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【题目】当光照射到光敏电阻上时,光敏电阻的阻值(填“变大”、“不变”或“变小”).光敏电阻的电阻率随增强而 , 它是把这个光学量转换为这个电学量;热敏电阻是的电阻率随升高而 , 它是把这个热学量转换为这个电学量.
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