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【题目】如图所示水平的传送带以速度v8m/s顺时针运转,两传动轮MN之间的距离为L12m,若在M轮的正上方,将一质量为m3kg的物体无初速度轻放在传送带上,已知物体与传送带之间的动摩擦因数μ0.4求:

1在物体由M处传送到N处的过程中所用的时间t

2摩擦力对物体做了多少功?(g10m/s2)

【答案】(1)2.5s(2)96J

【解析】(1)物体放在传送带上后的加速度

设一段时间后物体的速度增大到v6m/s,此后物体与传送带速度相同,二者之间不再相对滑动,滑动摩擦力随之消失,可见滑动摩擦力的作用时间为t12s

在这2s内物体水平向右运动的位移为lat28m<L12m

(或

物体与传送带一起匀速:

所以总时间t=t1+t2=2.5s

(2)滑动摩擦力对物体所做的功为WFlμmgl96J

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】单摆测定重力加速度的实验中

(1)实验时用20分度的游标卡尺测量摆球直径,示数如图甲所示,该摆球的直径d =____mm。

(2)接着测量了摆线的长度为l0,实验时用拉力传感器测得摆线的拉力F随时间t变化的图象如图乙所示,则此单摆周期为____,摆长为____,重力加速度的表达式g____(用题目中的物理量表示)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于磁铁的两个磁极,下列说法中正确的是(  )

A. 可以分开

B. 不能分开

C. 一定条件下可以分开

D. 磁铁很小时就只有一个磁极

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【题目】一个静止的氮核N俘获一个速度为2.3×107m/s的中子后又变成BC两个新核。设BC的速度方向与中子速度方向相同,B的质量是中子的11倍,B的速度是106m/s,BC两原子核的电荷数之比为5∶2。求:

C为何种粒子?并写出核反应方程。

C核的速度大小。

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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r,不计电压表和电流表内阻对电路的影响,当电键闭合后,两小灯泡均能发光.在将滑动变阻器的滑片逐渐向右滑动的过程中,下列说法正确的是(  )

A. 小灯泡L1L2均变暗

B. 小灯泡L1变亮,小灯泡L2变暗

C. 电流表A的读数变小,电压表V的读数变大

D. 电流表A的读数变大,电压表V的读数变小

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【题目】下列关于位移和路程的说法中,正确的是()

A. 位移大小和路程一定相等

B. 位移的大小等于路程,方向由起点指向终点

C. 位移描述直线运动,路程描述曲线运动

D. 位移描述物体位置的变化,路程描述路径的长度

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【题目】汽车自动控制刹车系统(ABS)的原理如图所示。铁质齿轮P与车轮同步转动,右端有一个绕有线圈的磁体(极性如图),M是一个电流检测器。当车轮带动齿轮P转动时,靠近线圈的铁齿被磁化,使通过线圈的磁通量增大,铁齿离开线圈时又使通过线圈的磁通量减小,从而能使线圈中产生感应电流,感应电流经电子装置放大后即能实现自动控制刹车。齿轮从图示位置开始转到下一个铁齿正对线圈的过程中,通过M的感应电流的方向( )

A. 在图示时刻,铁齿靠近线圈时,穿过线圈的磁通量最小.

B. 条形磁铁总是阻碍齿轮的转动.

C. 齿轮从图示位置开始转到下一个铁齿正对线圈的过程中,通过M的感应电流的方向先从右向左,然后从左向右.

D. 齿轮从图示位置开始转到下一个铁齿正对线圈的过程中,通过M的感应电流的方向总是从右向左的.

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【题目】如图所示,一列简谐横波在某一时刻的波的图像,A、B、C是介质中的三个质点,已知波是向x正方向传播,波速为v=20m/s,下列说法正确的是

A. 这列波的波长是10m

B. 质点A的振幅为零

C. 质点B此刻向y轴正方向运动

D. 质点C再经过0.15s通过平衡位置

E. 质点一个周期内通过的路程一定为1.6cm

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【题目】如图所示,在平面直角坐标系中,第三象限里有一加速电场,一个电荷量为q、质量为m的粒子,从静止开始经加速电场加速后,垂直x轴从A点进入第二象限,A点到坐标原点O的距离为R。在第二象限的区域内,存在着指向O点的均匀辐射状电场,距OR处的电场强度大小均为E,粒子恰好能垂直y轴从P点进入第一象限。当粒子从P点运动一段距离R后,进入一圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,磁感强度为B,粒子在磁场中速度方向偏转60o,粒子离开磁场区域

后继续运动,通过x轴上的Q点进入第四象限。求:

1)加速电场的电压U

2)圆形匀强磁场区域的最小面积;

3)求粒子在第一象限中运动的时间。

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