如图所示,长L=9m的传送带与水平方向的倾角为37° ,在电动机的带动下以v=4m/s 的速率顺时针方向运行,在传送带的B端有一离传送带很近的挡板P可将传送带上的物块挡住,在传送带的A端无初速地放一质量m=1kg的物块,它与传送带间的动摩擦因数
=0.5 ,物块与挡板的碰撞能量损失及碰撞时间不计。( g=10m/s2,)求:
(1)物块从第一次静止释放到与挡板P第一次碰撞后,物块上升到最高点时到挡板P的距离;
(2)物块最终的运动状态及达到该运动状态后电动机的输出功率。
(1)物块从A点由静止释放,向下运动的加速度为a1=gsinθ-μgcosθ=2m/s2,与P碰前的速度v1=
=6m/s,物块与挡板碰撞后,以v1的速率反弹,因v1>v,物块相对传送带向上滑,物块向上做减速运动的加速度为a2=gsinθ+μgcosθ=10m/s2
物块速度减小到与传送带速度相等所需时间![]()
物块向上的位移![]()
物块速度与传送带速度相等后,
,物块向上做减速运动的加速度
a3=gsinθ-μgcosθ=2m/s2,物块向上的位移
,离P点的距离x1+x2=5m
(2)物块上升到传送带的最高点后,物块沿传送带向下加速运动,与挡板P第二次碰掸前的速度
,碰后因v2>v,物块先向上做加速度为a2的减速运动,再做加速度为
的减速运动,以此类推经过多次碰撞后物块以
的速率反弹,故最终物块在P与离P 点4m的范围内不断做向上的加速度为2 m/s2的减速运动和向下做加速度为2 m/s2的加速运动,物块的运动达到这一稳定状态后,物块对传送带有一与传送带运动方向相反的阻力
,故电动机的输出功率P=(μmgcosθ)v=16W
科目:高中物理 来源: 题型:
两电荷量分别为q1和q2的点电荷放
在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N
两点的电势为零,ND段中C点电势最高,则 ( )
A.C点的电场强度大小为零
B.A点的电场强度大小为零
C.NC间场强方向沿x轴正方向
D.将一负
点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图1所示,用轻绳OA把球挂在光滑的竖直墙壁上,O点为绳的固定点,B点为球与墙壁的接触点。现保持固定点O不动,将轻绳OA加长,使绳与墙壁的夹角θ变小,则球静止后与绳OA加长之前相比
A.绳对球的拉力变大 B.球对墙壁的压力变小
C.球对墙壁的压力不变 D.球所受的合力变大
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图13甲所示,水平传送A、B两轮间的距离L=3.0 m,质量M=1.0 kg的物块(可视为质点)随传送带一起以恒定的速率v0向左匀速运动,当物块运动到最左端时,质量m=0.020 kg的子弹以u0=400 m/s的水平速度向右射中物块并穿出。在传送带的右端有一传感器,测出物块被击穿后的速度随时间的变化关系如图13乙所示(图中取向右运动的方向为正方向,子弹射出物块的瞬间为t=0时刻)。设子弹击穿物块的时间可忽略不计,且子弹不会击中传感器而发生危险,物块的质量不因被子弹击穿而发生改变。不计空气阻力及A、B轮的大小,取重力加速度g= 10 m/s2。
(1)求物块与传送带间的动摩擦因数m;
(2)求子弹击穿物块的过程中产生的热量Q1;
(3)如果从第一颗子弹击中物块开始,每隔Dt=1.5s就有一颗相同的子弹以同样的速度击穿物块,直至物块最终离开传送带。设所有子弹与物块间的相互作用力均相同,求整个过程中物块与传动带之间因摩擦产生的热量Q2。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,弹簧p和细绳q的上端固定在天花板上,下端用小钩勾住质量为m的小球C,弹簧、细绳和小钩的质量均忽略不计。静止时p、q与竖直方向的夹角均为60?。下列判断正确的有
A.若p和球突然脱钩,则脱钩后瞬间q对球的拉力大小为mg
B.若p和球突然脱钩,则脱钩后瞬间球的加速度大小为![]()
C.若q和球突然脱钩,则脱钩后瞬间p对球的拉力大小为![]()
D.若q和球突然脱钩,则脱钩后瞬间球的加速度大小为g
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氢原子辐射出一个光子后,下列说法正确的是 (填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.电子绕核旋转半径减小
B.电子的动能减小
C.氢原子的电势能减小
D.原子的能级值减小
E.电子绕核旋转的周期增大
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某质点的位移随时间变化规律的关系是x=4t+2t2,x与t的单位分别为m和s,则
A.质点的初速度为2m/s B.质点前5s的平均速度为15 m/s
C.任意相邻的2s内位移差都是64m D.任意1s内的速度增量都是2 m/s
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电磁脉冲炸弹又称为E炸弹,爆炸后能产生强大的电磁脉冲,可损坏数千米范围内的电子设备,这主要是因为电子设备受电磁脉冲影响产生了( )
A.强大的感应电流 B.洛伦兹力
C.核力 D.万有引力
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