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(2005?福建模拟)早期车站用的一种行李传送装置示意图如图所示,水平放置的传送带保持以υ=2m/s的速度向右匀速运动.传送带两端之间的距离L=l0m,其左侧有一光滑斜槽,斜槽顶端高出传送带h=0.8m.斜槽末端水平且紧贴传送带左侧.现有一物件从斜槽顶端静止滑下,物件与传送带之间的动摩擦因数 μ=0.2.求物件从传送带的左端运动到右端所用的时间.(g=10m/s2
分析:物体从光滑斜槽上滑下的过程中,斜槽的支持力对物体不做功,物体的机械能守恒,由机械能守恒定律可求得物件到达斜槽末端时的速度υ0
物件在传送带上做匀减速运动,当速度减小到与传送带速度相同后,随传送带匀速运动.先根据牛顿第二定律求出物件的加速度,再根据运动学公式求出减速运动的位移和时间,再求出匀速运动的时间,即可求得总时间.
解答:解:物件到达斜槽末端时,速度为υ0,根据机械能守恒定律得:
  mgh=
1
2
02    
  υ0=4m/s    
物件在传送带上做匀减速运动,当速度减小到与传送带速度相同后,随传送带匀速运动,减速时,
  a=
μmg
m
=μg=0.2×10=2m/s2   
减速所经过的位移:s1=
v2
-v
2
0
-2a
=
22-24
-2×2
m
=3m   
这一过程所用时间:t1=
v-v0
-a
=
2-4
-2
s=1s
     
物件到达右端还需时间:t2=
L-s1
v
=
10-3
2
=3.5s

物件从传送带左端到达右端共需时间:t=t1+t2=1+3.5=4.5s 
答:物件从传送带的左端运动到右端所用的时间为4.5s.
点评:解决本题的关键是分析物件在传送带上的运动情况,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
练习册系列答案
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(2005?福建模拟)物体A的质量为lkg,置于水平地面上,物体与地面的动摩擦因数为μ=0.2.从t=0开始物体以一定初速度υ0向右滑行的同时,受到一个水平向左的恒力F=1N的作用,则能反映物体受到的摩擦力Ff随时间变化的图象.(取向右为正方g=10m/s2)(  )

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(2005?福建模拟)一路灯距地面的高度为h,身高为l的人以速度v匀速行走,如图所示.
(1)试证明人的头顶的影子作匀速运动
(2)求人影的长度随时间的变化率.

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(2005?福建模拟)某同学设计了一个测定激光的波长的实验装置如图甲所示,激光器发出的一束直径很小的红色激光进入一个一端装有双缝、另一端装有感光片的遮光筒,感光片的位置上出现一排等距的亮点,图乙中的黑点代表亮点的中心位置. 

(1)这个现象说明激光具有
波动
波动
性.
(2)通过测量相邻光点的距离可算出激光的波长,据资料介绍,如果双缝的缝间距离为a,双缝到感光片的距离为L,感光片上相邻两光点间的距离为b,则激光的波长λ=
abL
.该同学测得L=1.0000m、缝间距a=0.220mm,用带十分度游标的卡尺测感光片上的点的距离时,尺与点的中心位置如图乙所示.
图乙图中第1到第4个光点的距离是
8.5
8.5
 mm.实验中激光的波长λ=
6.2×10-7
6.2×10-7
 m.(保留两位有效数字)
(3)如果实验时将红激光换成蓝激光,屏上相邻两光点间的距离将
变小
变小

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(2005?福建模拟)如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,空间有沿水平方向、垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.在x>0的空间内有沿x轴正方向的匀强电场,场强为E.一个带正电荷的小球经过图中x轴上的M点,沿着与水平方向成θ=30°角的斜向下的直线做匀速运动,经过y轴上的N点进入x<0的区域内.要使小球进入x<0区域后能在竖直面内做匀速圆周运动,需在x<0区域内另加一匀强电场.若带电小球做圆周运动通过y轴上的P点(P点未标出),重力加速度设为g,求:
(1)小球运动的速度大小;
(2)在x<0的区域内所加电场的场强大小和方向;
(3)小球从N点运动到P点所用的时间.

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(2005?福建模拟)科学实验是人们认识自然的重要手段.电学实验中经常需要测量某负载的电阻.
(1)测电阻的方法有多种,现在有一只标有“220V,100W”灯泡,它正常工作时的电阻为
484
484
Ω.若用多用电表中欧姆挡来测量这只灯泡的电阻,则测出的电阻应
小于
小于
灯泡正常工作时电阻(填“大于”“等于”“小于”).这是因为
灯泡电阻随温度变化而变化,温度越高电阻越大
灯泡电阻随温度变化而变化,温度越高电阻越大

(2)请您用下列器材设计一个实验,测定灯泡正常工作时的电阻值.
A.220V交流电源          
B.单刀双掷开关一只
C.电阻箱一只(0~999Ω  额定电流1A)
D.交流电表一只(0~0.6A)
E.导线若干
①请在方框内画出电路原理图
②写出简单实验步骤.

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