| A. | 2.5s 2m/s | B. | 1s 2m/s | C. | 2.5s 4m/s | D. | 1s 4m/s |
分析 物体在摩擦力的作用下加速运动,先根据牛顿第二定律求解出加速度,然后假设一直加速,根据运动学公式求出加速的位移,再判断物体有没有到达B端,发现没有到达B端,接下来物体做匀速运动直到B端,分匀加速和匀速两个过程,分别求出这两个过程的时间即可.
解答 解:物体在传送带上做匀加速直线运动的加速度$a=\frac{μmg}{m}=μg=2m/{s}^{2}$
物体做匀加速直线运动的时间${t}_{1}=\frac{v}{a}=\frac{2}{2}s=1s$;
匀加速直线运动的位移${x}_{1}=\frac{v}{2}t=\frac{2}{2}×1m=1m$
则物体做匀速直线运动到达B端速度为2m/s,
匀速直线运动的位移x2=x-x1=4-1m=3m
匀速运动的时间${t}_{2}=\frac{{x}_{2}}{v}=\frac{3}{2}s=1.5s$
故滑块从A到B的总时间t=t1+t2=2.5s
故A正确
故选:A
点评 本题考查了传送带问题,解决本题的关键搞清物体在传送带上的运动规律:先做匀加速运动后做匀速运动,运用牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 当货物相对车厢静止时,随着θ角的增大货物与车厢间的弹力增大 | |
| B. | 当货物相对车厢静止时,随着θ角的增大货物与车厢间的摩擦力增大 | |
| C. | 当货物相对车厢加速下滑时,地面对汽车有向左的摩擦力 | |
| D. | 当货物相对车厢加速下滑时,汽车对地面的压力小于货物和汽车的总重力 |
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| A. | 能量的连续经典理论 | |
| B. | 普朗克提出的能量量子化理论 | |
| C. | 以上两种理论体系任何一种都能解释 | |
| D. | 牛顿提出的能量微粒说 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体A下落过程中的某一时刻,物体A的加速度为零 | |
| B. | 此时弹簧的弹性势能等于2mgh-mv2 | |
| C. | 此时物体B处于超重状态 | |
| D. | 弹簧的劲度系数为$\frac{2mg}{h}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的时间越短 | |
| B. | 若θ一定,v越大,则粒子离开磁场的位置距O点越远 | |
| C. | 若v一定,θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越长 | |
| D. | 若v一定,θ越大,则粒子离开磁场的位置距O点越远 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 卫星B在P点的加速度大小大于卫星C在该点加速度 | |
| B. | 卫星B与卫星C在P点的加速度与它们本身的质量有关 | |
| C. | 相对于地心,卫星C的运行速度大于物体A的速度 | |
| D. | 卫星B远离地球的过程中,卫星B内的物体超重 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 静止在磁场中的带电粒子,一定受到洛伦兹力作用 | |
| B. | 洛伦兹力对带电粒子永远不做功 | |
| C. | 一段通电直导线在磁场中某处受到的安培力为零,则此处的磁感应强度一定为零 | |
| D. | 平行于磁场方向进入磁场中的带电粒子,一定不受洛伦兹力作用 |
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