【题目】如图所示,水平传送带A、B两端相距x=3.5 m,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA=4 m/s,到达B端的瞬时速度设为vB.下列说法中正确的是(g取10m/s2)( )
A. 若传送带不动,vB=3 m/s
B. 若传送带逆时针匀速转动,vB一定等于3 m/s
C. 若传送带顺时针匀速转动,vB一定等于3 m/s
D. 若传送带顺时针匀速转动,vB有可能等于3 m/s
【答案】ABD
【解析】试题分析:物块滑上传送带,若传送到不动,物块做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律和运动学公式求出到达B点的速度.若传送带顺时针匀速转动,根据物块的速度与传送带的速度大小判断物体的运动情况.若传送带逆时针转动,物块滑上传送带做匀减速直线运动,根据运动学公式结合牛顿第二定律进行求解.
若传送带不动,物体做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律得,匀减速直线运动的加速度大小,根据,解得,A正确;传送带逆时针转动时,不影响物体的受力,由A分析知, 一定等于3m/s,B正确;若传送带顺时针匀速运动,若传送带的速度小于3m/s,在物体到达B时,传送带给物体恒定的水平向左的滑动摩擦力,物体在摩擦力作用下全程做匀减速运动到达B点的速度等于3m/s,C错误D正确.
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【题目】某人在平静的湖面上竖直上抛一小铁球,小铁球上升到最高点后自由下落,穿过湖水并陷入湖底的淤泥中一段深度.不计空气阻力,取向上为正方向,在下面的图象中,最能反映小铁球运动过程的v﹣t图象是( )
A. B.
C. D.
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【题目】测速仪安装有超声波发射和接受装置,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距335m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动,当B接受到反射回来的超声波信号时,A、B相距355m,已知声速为340m/s,则下列说法正确的是( )
A. 经2s,B接受到返回的超声波
B. 超声波追上A车时,A车前进了10m
C. A车加速度的大小为10m/s2
D. A车加速度的大小为5m/s2
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【题目】如图所示,水平放置的带电平行金属板间有匀强电场,板间距离为d.一个带负电的液滴所带电量大小为q,质量为m,从下板边缘射入电场并沿直线从上板边缘射出.则下列选项中正确的是( )
A.液滴做匀速直线运动
B.液滴做匀减速直线运动
C.两板间电势差为
D.液滴的电势能增加了mgd
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【题目】如图所示,物体P以一定的初速度沿光滑水平面向右运动,与一个右端固定的轻质弹簧相撞,并被弹簧反向弹回.若弹簧在被压缩过程中始终遵守胡克定律,那么在P与弹簧发生相互作用的整个过程中( )
A. P做匀速直线运动
B. P的加速度方向不变
C. P的加速度大小不断改变,当加速度数值最大时,速度最小
D. 有一段过程,P的加速度逐渐增大,速度也逐渐增大
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【题目】如图所示,矩形线圈abcd放置在水平面内,磁场方向与水平方向成α角,已知sinα= ,回路面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,则通过线框的磁通量为( )
A.BS
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2 . 已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:
(1)通过导体棒的电流;
(2)导体棒受到的安培力大小以及方向;
(3)导体棒受到的摩擦力大小与方向.
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【题目】一辆值勤的警车停在路边,当警员发现从他旁边以v=8 m/s的速度匀速行驶的货车有违章行为时,立即前去追赶,警车发动起来。若警车以a=2 m/s 2 加速度做匀加速直线运动.则:
(1)警车要多长时间才能追上违章的货车?
(2)在警车追上货车之前,两车的最大距离是多少?
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【题目】如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc , 实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知以下说法中不正确的是( )
A.三个等势面中,a的电势最高
B.带电质点通过P点时的电势能比Q点大
C.带电质点通过P点时的动能比Q点大
D.带电质点通过P点时的加速度比Q点大
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