【题目】皮带运输机是靠货物和传送带之间的摩擦力把货物送往别处的,如图所示,已知传送带与水平面的倾角为θ=37°,以4m/s的速率向上匀速运行,在传送带的底端A处无初速度地放上一质量为0.5kg的物体,它与传送带间的动摩擦因数为0.8,若传送带底端A到顶端B的长度为24m,则物体从A到B的时间为多少?(取g=10m/s2,sin37°=0.6,物体与传送带间的最大静摩擦力等于它与传送带间的滑动摩擦力)
【答案】
【解析】试题分析:根据受力分析得到物体速度小于传送带时的加速度,进而由匀变速运动规律求得匀加速运动时间、位移,再根据受力分析得到之后的运动状态,根据匀加速运动或匀速运动的位移规律得到后一部分的运动时间,即可得到AB的运动时间.
物体的受力情况如图所示.
代入数值得
,可见
所以物体向上做匀加速运动,直到速度达到v=4m/s.
设经历的时间为t1,由牛顿第二定律得,
解得,则,
解得t1=10s, ,解得
当物体的速度为4m/s的瞬间,物体与传送带保持相对静止,由于物体与传送带间的最大静摩擦力为3.2N等于它与传送带间的滑动摩擦力)大于,物体与传送带间存在相对的运动趋势,故物体受到向上的静摩擦力的作用,且.
在剩下的路程s2=s-s1=4m里物体随传送带一起向上匀速运动,
解得.
物体从A端运动到B端的总时间为.
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【题目】如图所示,在A点固定一正电荷,电量为Q,在离A高度为H的C处由静止释放某带同种电荷的液珠,开始运动瞬间向上的加速度大小恰好等于重力加速度g。已知静电力常量为k,两电荷均可看成点电荷,不计空气阻力.求:
(1)液珠的比荷;
(2)液珠速度最大时离A点的距离h;
(3)若已知在点电荷Q的电场中,某点的电势可表示成φ=,其中r为该点到Q的距离(选无限远的电势为零)。求液珠能到达的最高点B离A点的高度rB.
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【题目】小灯泡灯丝的电阻会随温度的变化而变大,因而引起功率变化.一研究性学习小组在实验室通过实验研究这一问题,实验室备有的器材是:电压表(0-3V,3kΩ),电流表(0-0.6A,0.1Ω),电池,开关,滑动变阻器,待测小灯泡,导线若干.实验时,要求小灯泡两端电压从0逐渐增大到额定电压以上.
(1)他们应选用图中哪个图所示电路进行实验__________.
A. B. C. D.
(2)根据实验测得数据描绘出如图所示的U-I图象,小灯泡电压随电流变化曲线,由此可知,小灯泡电阻R随温度T关系是___________.
(3)已知实验中使用的小灯泡标有1.5V字样.请你根据上述试验的结果,确定小灯泡在1.5V电压下的实际功率是__________W.
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【题目】在验证机械能守恒定律的实验中,质量为0.20kg的重物拖着纸带自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示.已知相邻计数点间的时间间隔为0.02s,当地的重力加速度为9.80m/s2,回答以下问题.
(1)纸带的_________(选填“左”或“右”)端与重物相连;
(2)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△Ep=_________J,此过程中物体动能的增加量△Ek=___________J;(结果保留3位有效数字)
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【题目】如图所示是表示磁场B,负电荷运动方向v和磁场对电荷作用力f的相互关系图,这四个图中画的正确的是(图中B、v、f两两垂直)( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,在MNQP中有一垂直纸面向里匀强磁场。质量和电荷量都相等的带电粒子a、b、c以不同的速率从O点沿垂直于PQ的方向射入磁场,图中实线是它们的轨迹。已知O是PQ的中点,不计粒子重力。下列说法中正确的是
A. 粒子a带负电,粒子b、c带正电
B. 射入磁场时粒子a的速率最小
C. 射出磁场时粒子b的动能最小
D. 粒子c在磁场中运动的时间最长
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【题目】如图所示,a和是某天体M的两个卫星,它们绕天体公转的周期为Ta和Tb,某一时刻两卫星呈如图所示位置,且公转方向相同,则下列说法中正确的是 ( )
A. 经时间t=后,两卫星相距最近
B. 经时间t=后,两卫星相距最远
C. 经时间后,两卫星相距最近
D. 经时间后,两卫星相距最远
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【题目】如图所示,在两根平行长直导线中,通以方向相同、大小相等的恒定电流.一个小线框在两导线平面内,从靠近右边的导线内侧沿着与两导线垂直的方向匀速向左移动,直至到达左边导线的内侧.在这移动过程中,线框中的感应电流方向 ( )
A. 沿abcda不变 B. 沿dcbad不变
C. 由abcda 变为dcbad D. 由dcbad变为abcda
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【题目】铁路在转弯处,经常外侧轨道略高于内侧轨道,使轨道平面和水平有一个夹角。这样火车以某一“临界速度”通过时,对内外轨均没有侧向挤压。下列说法正确的是
A. 以临界速度通过时,火车对轨道的正压力为mg/cosθ
B. 速度低于临界速度时,对内侧轨道有挤压
C. 可通过减小内外轨的高度差来提高此临界速度
D. 可通过减小转弯半径来提高此临界速度
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