【题目】如图所示,有一条匀速传送的传送带,恒定速度v=4 m/s,传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=1 kg的小物块轻放在其底端(小物块可视作质点),与此同时,给小物块沿传送带方向向上的恒力F=18 N。已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,传送带的长度L=8.5m。(g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。问:
(1)若传送带逆时针旋转,则物块从传送带底端运动到平台上所用的时间为多少?
(2)若传送带顺时针旋转,则物块从传送带底端运动到平台上所用的时间为多少?
【答案】(1)1.46s(2)1.25s
【解析】试题分析:(1)对物块受力分析可知,物块是在恒力作用下沿传送带方向向上做初速为零的匀加速运动,由牛顿第二定律:F-μmgcos37°-mgsin37°=ma,计算得:a=8 m/s2
L=at2
(2)对物块受力分析可知,物块先是在恒力作用下沿传送带方向向上做初速为零的匀加速运动,直至速度达到传送带的速度,由牛顿第二定律:
F+μmgcos37°-mgsin37°=ma1,计算得:a1=16 m/s2
物块达到与传送带同速后,对物块受力分析发现,物块受的摩擦力的方向改向,因为F=18 N而下滑力和最大摩擦力之和为10 N。故能继续相对斜面向上加速。故得:
F-μmgcos37°-mgsin37°=ma1,计算得:a2=8 m/s2
L-x1=vt2+a2t22
t2=1s
得t=t1+t2=1.25s
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【题目】如图所示,有一固定的且内壁光滑的半球面,球心为O,最低点为C,有两个可视为质点且质量相同的小球A和B,在球面内壁两个高度不同的水平面内做匀速圆周运动,A球的轨迹平面高于B球的轨迹平面,A、B两球与O点的连线与竖直线OC间的夹角分别为α=53°和β=37°(sin37°=0.6)
A. A、B两球所支持力的大小之比为3︰4
B. A、B两球运动的周期之比为2︰
C. A、B两球的角速度之比为2︰
D. A、B两球的线速度之比为8︰3
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【题目】匀速上升的升降机顶部悬有一轻质弹簧,弹簧下端挂有一小球,若升降机突然停止,在地面上观察者看来,小球在继续上升的过程中( )
A. 速度逐渐增大B. 速度先增大后减小
C. 加速度逐渐增大D. 加速度先减小后增大
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【题目】20世纪初,一位历史人物因光电效应研究而获得诺贝尔物理学奖,后来他致力于防止核战争,倡议各国科学家用自己的言行来维护世界和平。此人
A. 创造出望远镜
B. 发明了蒸汽机
C. 提出了量子假说
D. 创立了相对论
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 高速公路上限速牌上的速度值指平均速度
B. 在研究足球的香蕉球运动时,可以将足球看成质点
C. 运动员的链球成绩是指链球从离开手到落地的位移大小
D. 选取不同的参考系,同一物体的运动情况可能不同
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【题目】关于做匀变速直线运动的物体的说法,下列判断正确的是( )
A. 当物体做匀加速运动时,加速度和速度速一定都在增加
B. 当物体做匀加速运动时,加速度和速度的方向可以都为负
C. 当物体做匀减速运动时,加速度和速度一定都在减小
D. 当物体做匀减速运动时,加速度的方向一定与速度方向相反
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【题目】两个共点力F1与F2的合力大小为6N,则F1与F2的大小可能是( )
A. F1=2N,F2=7N B. F1=4N,F2=8N
C. F1=5N,F2=8N D. F1=2N,F2=1N
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【题目】如图所示,理想变压器原副线圈匝数比5:1,原线圈通以交流电后,原线圈通以交流电后,原线圈回路中的电阻A与副线圈回路中的负载灯泡B的电压之比为1:2,则下列说法正确的是( )
A.电阻A与负载灯泡B的电功率之比,电阻A与负载灯泡B的电阻之比为
B.电阻A与负载灯泡B的电功率之比, 电阻A与负载灯泡B的电阻之比为
C.电阻A与负载灯泡B的电功率之比,电阻A与负载灯泡B的电阻之比为
D.电阻A与负载灯泡B的电功率之比, 电阻A与负载灯泡B的电阻之比为
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【题目】关于机械振动和机械波,下列说法正确的是__________
A. 机械波的传播过程是大量介质质点依次重复波源振动的过程
B. 单个物体的振动在介质中不会产生波
C. 在波的传播过程中,介质质点只振动不随波迁移
D. 在波的传播过程中,介质质点均做受迫振动
E. 横波和纵波都能出现偏振现象
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