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如图,足够长的水平传送带始终以大小为v=3m/s的速度向左运动,传送带上有一质量为M=2kg的小木盒AA与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.3,开始时,A与传送带之间保持相对静止。先后相隔△t=3s有两个光滑的质量为m=1kg的小球B自传送带的左端出发,以v0=15m/s的速度在传送带上向右运动。第1个球与木盒相遇后,球立即进入盒中与盒保持相对静止,第2个球出发后历时△t1=1s/3而与木盒相遇。求(取g=10m/s2

(1)第1个球与木盒相遇后瞬间,两者共同运动的速度时多大?

(2)第1个球出发后经过多长时间与木盒相遇?

(3)自木盒与第1个球相遇至与第2个球相遇的过程中,由于木盒与传送带间的摩擦而产生的热量是多少?


【解析】(1)设第1个球与木盒相遇后瞬间,两者共同运动的速度为v1,根据动量守恒定律:

                                          (1分)

代入数据,解得:             v1=3m/s                           (1分)

(2)设第1个球与木盒的相遇点离传送带左端的距离为s,第1个球经过t0与木盒相遇,则:                                                          (1分)

设第1个球进入木盒后两者共同运动的加速度为a,根据牛顿第二定律:

得:                     (1分)

设木盒减速运动的时间为t1,加速到与传送带相同的速度的时间为t2,则:

=1s                                                 (1分)

故木盒在2s内的位移为零                                        (1分)

依题意:                        (2分)

代入数据,解得: s=7.5m    t0=0.5s                            (1分)

(3)自木盒与第1个球相遇至与第2个球相遇的这一过程中,传送带的位移为S,木盒的位移为s1,则:                                  (1分)

                                  (1分)

故木盒相对与传送带的位移:    

则木盒与传送带间的摩擦而产生的热量是:            (2分)


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如图,一质量为m的正方体物块置于风洞内的水平面上,其一面与风速垂直,当风速为时刚好能推动该物块。已知风对物块的推力F正比于,其中v为风速、S为物块迎风面积。当风速变为时,刚好能推动用同一材料做成的另一正方体物块,则该物块的质量为

A.4m    B.8m     C.32m     D.64m

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如图8所示的水平匀强电场中,将两个带电小球MN分别沿图示路径移动到同一水平线上的不同位置,释放后,MN保持静止,不计重力,则[来源:Zxxk.Com]

A.M的带电量比N大                      B.M带负电荷,N带正电荷

C.静止时M受到的合力比N大              D.移动过程中匀强电场对M做负功

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如图所示,间距为L、电阻为零的U形金属竖直轨道,固定放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。竖直轨道上部套有一金属条bcbc的电阻为R,质量为2m,可以在轨道上无摩擦滑动,开始时被卡环卡在竖直轨道上处于静止状态。在bc的正上方高H处,自由落下一质量为m的绝缘物体,物体落到金属条上之前的瞬间,卡环立即释放,两者一起继续下落。设金属条与导轨的摩擦和接触电阻均忽略不计,竖直轨道足够长。求:

(1)金属条开始下落时的加速度;

(2)金属条在加速过程中,速度达到v1时,bc对物体m的支持力;

(3)金属条下落h时,恰好开始做匀速运动,求在这一过程中感应电流产生的热量。

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目前,滑板运动受到青少年的追捧。如图是某滑板运动员在一次表演时的一部分赛道在竖直平面内的示意图,赛道光滑,FGI为圆弧赛道,半径R=6 .5m,G为最低点并与水平赛道BC位于同一水平面,KADE平台的高度都为h=1.8m。BCF处平滑连接。滑板ab的质量均为mm5kg,运动员质量为MM=45kg。表演开始,运动员站在滑板b上,先让滑板aA点静止下滑,t1=0.1s后再与b板一起从A点静止下滑。滑上BC赛道后,运动员从b板跳到同方向运动的a板上,在空中运动的时间t2=0.6s。(水平方向是匀速运动)。运动员与a板一起沿CD赛道上滑后冲出赛道,落在EF赛道的P点,沿赛道滑行,经过G点时,运动员受到的支持力N=742.5N。(滑板和运动员的所有运动都在同一竖直平面内,计算时滑板和运动员都看作质点,取g=10m/s2)⑴滑到G点时,运动员的速度是多大?⑵运动员跳上滑板a后,在BC赛道上与滑板a共同运动的速度是多大?⑶从表演开始到运动员滑至I的过程中,系统的机械能改变了多少?

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光滑水平面上放有如图所示的用绝缘材料制成的L形滑板(水平部分足够长),质量为4m;距滑板的A壁为L1距离的B处放有一质量为m、电量为+q的大小不计的小物体,小物体与板面的摩擦不计,整个装置置于场强为E的水平向右的匀强电场中。初始时刻,滑板与小物体都静止。试求:  (1)释放小物体后,其第一次与滑板A壁相碰前小物体的速率v1多大?   (2)若小物体与A壁碰后相对地面的速度大小为碰前速率的3/5,则小物体在第二次跟A壁碰撞之前瞬间,滑板相对于水平面的速度v2和小物体相对于水平面的速度v3分别为多大?  (3)小物体从开始运动到第二次碰撞前瞬间,电场力做功为多大?(设碰撞时间极短且无能量损失,碰撞前后小物体带电量保持不变)

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如图所示,MN为纸面内竖直放置的挡板,PD是纸面内水平方向上的两点,两点距离PDLD点距挡板的距离DQL/π.一质量为m、电量为q的带正电粒子在纸面内从P点开始以v0的水平初速度向右运动,经过一段时间后在MN左侧空间加上垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,磁场维持一段时间后撤除,随后粒子再次通过D点且速度方向竖直向下.已知挡板足够长,MN左侧空间磁场分布范围足够大.粒子的重力不计.求:

(1)粒子在加上磁场前运动的时间t

(2)满足题设条件的磁感应强度B的最小值及B最小时磁场维持的时间t0的值.

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磁悬浮列车是一种高速低耗的新型交通工具.它的驱动系统简化为如下模型,固定在列车下端的动力绕组可视为一个矩形纯电阻金属框,电阻为R,金属框置于xOy平面内,长边MN长为L平行于y轴,宽为d的NP边平行于x轴,如图1所示.列车轨道沿Ox方向,轨道区域内存在垂直于金属框平面的磁场,磁感应强度B沿O x方向按正弦规律分布,其空间周期为λ,最大值为B0,如图2所示,金属框同一长边上各处的磁感应强度相同,整个磁场以速度v0沿Ox方向匀速平移.设在短暂时间内,MN、PQ边所在位置的磁感应强度随时间的变化可以忽略,并忽略一切阻力.列车在驱动系统作用下沿Ox方向加速行驶,某时刻速度为v(v<v0).

(1)简要叙述列车运行中获得驱动力的原理;

(2)为使列车获得最大驱动力,写出MN、PQ边应处于磁场中的什么位置及λ与d之间应满足的关系式;

(3)计算在满足第(2)问的条件下列车速度为v时驱动力的大小.

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如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5:l,原线圈接交流电源和交流电压表,副线圈与热水器、抽油烟机连接。已知副线圈上的电压按图乙所示规律变化,现闭合开关s接通抽油烟机,下列说法正确的是(   )

A.电压表示数为44 V

B.副线圈上电压的瞬时值表达式u= 220sin (100)V

C.热水器消耗的功率变大

D.变压器的输入功率增大

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