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【题目】已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动.某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图a所示),以此时为t=0时刻纪录了小物块之后在传送带上运动的速度随时间的变化关系,如图b所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1v2).已知传送带的速度保持不变,g10m/s2.则下列判断正确的是()

A. 0~t1内,合外力对物块做功为W=-

B. 物块与传送带间的动摩擦因数为μ,μ<tanθ

C. 0~t1内,传送带对物块做正功

D. 0~t2内,传送带对物块做功为W1=

【答案】A

【解析】

A、0~t1内,根据动能定理得:合外力对物块做功为W=0-=-.故A正确

B、由图看出,在t1~t2内,物块向上加速运动,则有 μmgcosθ>mgsinθ,得μ>tanθ.故B错误

C、0~t1内,物块向下运动,传送带向上运动,物块所受的滑动摩擦力方向沿斜面向上,与速度方向相反,则传送带对物块做负功.故C错误

D、0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W1+WG=,则传送带对物块做功W1=-WG.故D错误.

故选:A

练习册系列答案
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【题目】经长期观测人们在宇宙中已经发现了双星系统双星系统由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体。如图,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做周期相同的匀速圆周运动。现测得两颗星之间的距离为L,质量之比为m1∶m2 =2∶3,则可知(

A. m1m2做圆周运动的线速度之比为2∶3

B. m1m2做圆周运动的角速度之比为1∶1

C. m1做圆周运动的半径L

D. m2做圆周运动的半径为L

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【题目】劲度系数为20N/m的水平弹簧振子,它的振动图象如图所示,则图线上的P点反映出此时刻(

A. 振子所受弹力为0.5N其方向沿X负向

B. 弹簧振子的运动方向沿x负向

C. t=0到图线上p点时刻振子所经过的路程为2.5 cm

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A. 杆的速度最大值为

B. 流过电阻R的电荷量为

C. 从静止到速度恰好达到最大经历的时间

D. 恒力F做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量

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【题目】宇航员乘坐宇宙飞船登上某星球,在该星球北极距星球表面附近h处自由释放一个小球,测得落地时间为t.已知该星球半径为R,自转周期为T,引力常量为G.下列说法正确的是(  )

A. 该星球的平均密度为

B. 该星球的第一宇宙速度为

C. 宇宙飞船绕该星球做圆周运动的周期不大于

D. 如果该星球存在一颗同步卫星,其距星球表面高度为

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【题目】如图所示,M为固定在水平桌面上的有缺口的方形木块,abcd为半径是R光滑圆弧形轨道,a为轨道最高点,de面水平且有一定长度.今将质量为m的小球在d点的正上方高为h处由静止释放,其自由下落到d处切入轨道内运动,不计空气阻力。则以下正确的是

A. 只要h大于R,释放后小球就能通过a

B. 无论怎样改变h,都不可能使小球通过a点后落回轨道内

C. 调节h,可以使小球通过a点做自由落体运动

D. 只要改变h,就能使小球通过a点后,既可以落回轨道内又可以落到de面上

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【题目】如图,两质量均为m的小球,通过长为L的不可伸长轻绳水平相连,从某一高处自由下落,下落过程中绳处于水平伸直状态.在下落h高度时,绳的中点碰到水平放置的光滑钉子O.重力加速度为g,空气阻力不计,则 ( )

A. 小球从开始下落到刚到达最低点的过程中机械能守恒

B. 从轻绳与钉子相碰到小球刚到达最低点的过程,重力的瞬时功率先增大后减小

C. 小球刚到达最低点时速度大小为

D. 小球刚到达最低点时的加速度大小为

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B. P点的运动轨迹是圆的一部分

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D. P点的运动速度大小

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