【题目】如图所示,水平传送带长L=12m,且以v=5m/s的恒定速率顺时针转动,光滑曲面与传送带的右端B点平滑连接,有一质量m=2kg的物块从距传送带高h=5m的A点由静止开始滑下。已知物块与传送带之间的滑动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)物块距传送带左端C的最小距离;
(2)物块再次经过B点后滑上曲面的最大高度。
【答案】(1)2m(2)1.25m
【解析】(1)物块从A到B的过程中,由机械能守恒列式得:mgh=mvB2
解得:vB=10m/s
物块在传送带上向左运动的过程中,取水平向左为正方向,通过受力分析后,
由牛顿第二定律得:-μmg=ma得:a=-5m/s2,
由运动学公式得: vB2=2ax1
解得:
且t1==2s
那么,物块距传送带左端C的最小距离dmin=L-x1=2m
(2)物块在传送带上向右运动的过程中,取水平向右为正方向,通过受力分析后,
由牛顿第二定律得:μmg=ma′得:a′=5m/s
由于传送带的速度v=5m/s由运动学公式v=at2得:t2=1s
=2.5m<10m
则物块向右运动经过B点时的速度v=5m/s
那么,物块经过B点后滑上曲面的过程中,由机械能守恒定律得:mghm=mv2
即:hm=1.25m
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【题目】在物理学发展过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明进程.对以下几位物理学家所作贡献的叙述中,符合史实的是( )
A. 亚里士多德观点是:力是改变物体状态的原因
B. 伽利略通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持
C. 伽利略发现了行星运动的规律
D. 卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常量G
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【题目】关于电磁波的发射和接收,下列说法中正确的是( )
A. 为了使振荡电路有效地向空间辐射能量,必须是闭合电路
B. 为了使振荡电路有效地向外辐射能量,必须是开放电路
C. 当接收电路的固有频率与收到的电磁波的频率相同时,接收电路中产生的振荡电流最强
D. 要使电视机的屏上有图象,必须要有检波过程
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【题目】假设某星球表面上有一倾角为的固定斜面,一质量为m=2.0 kg的小物块从斜面底端以初速度12 m/s沿斜面向上运动,小物块运动2.0 s时速度恰好为零.已知该星球半径为R=4.8×103 km,星球表面的重力加速度为(sin 37°=0.6、cos 37°=0.8),则
A.小物块和斜面间的动摩擦因数为0.25
B.小物块在斜面上运动距离为10 m
C.该星球的第一宇宙速度为
D.该星球的第一宇宙速度为
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【题目】(5分)某电视台娱乐节目,选手要从较高的平台上以水平速度跃出后,落在水平传送带上,已知平台与传送带高度差H=1.8 m,水池宽度x0=1.2 m,传送带A、B间的距离L0=20 m,由于传送带足够粗糙,假设人落到传送带上瞬间相对传送带静止,经过一个Δt=0.5 s反应时间后,立刻以a=2 m/s2恒定向右的加速度跑至传送带最右端。
(1)若传送带静止,选手以v0=3 m/s的水平速度从平台跃出,求从开始跃出到跑至传送带右端经历的时间;
(2)若传送带以u=1 m/s的恒定速度向左运动,选手不从传送带左侧掉入水中,他从高台上跃出的水平速度v1至少多大?
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【题目】两个分子开始时相隔10倍分子直径以上的距离,在它们逐渐被压缩到不能再靠近的过程中,以下说法正确的是( )
A. 分子势能先增大后减小B. 分子力先增大后减小
C. 分子势能先减小后增大.D. 分子力先减小后增大
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【题目】在一光滑水平面内建立平面直角坐标系,一物体从t=0时刻起,由坐标原点O(0,0)开始运动,其沿x轴和y轴方向运动的速度—时间图像如图甲、乙所示,下列说法中正确的是( )
A. 前2 s内物体做匀加速直线运动,加速度沿x轴方向
B. 后2 s内物体继续做匀加速直线运动,但加速度沿y轴方向
C. 4 s 末物体坐标为(4 m,4 m)
D. 4 s末物体坐标为(6 m,2 m)
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【题目】在“探究弹力与弹簧伸长量的关系”的实验中,某实验小组将不同数量的钩码分别挂在竖直弹簧下端,进行测量,根据实验所测数据,利用描点法作出了所挂钩码的重力G与弹簧总长L的关系图象,如图所示,根据图象回答以下问题:
(1)弹簧的原长为__________.
(2)弹簧的劲度系数为________.
(3)分析图象,总结出弹簧弹力F与弹簧总长L之间的关系式为_____________________.
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【题目】如图,理想变压器副线圈通过输电线接两个相同的灯泡L1和L2,原线圈输入电压不变,输电线的等效电阻为R.开始时,电键 S 断开,当 S 闭合时说法中正确的是
A. 副线圈两端的输出电压减小
B. 灯泡 L1 更亮
C. 原线圈中的电流增大
D. 变压器的输入功率增大
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