如图所
示,足够长的水平传送带以v0=2m/s的速度匀速运行。t=0时刻,在左端轻放一质量为m的小滑块,t=2s时刻传送带突然被制动而停止。已知滑块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2。则t=2.5s时滑块的速度为
A.3m/s B.2m/s
C.1m/s D.0
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,水平光滑轨道AB与竖直半圆形光滑轨道在B点平滑连接
,AB段长x=2.5m,半圆形轨道半径R=0.9m。质量m=0.10kg的小滑块(可视为质点)在水平恒力F作用下,从A点由静止开始运动,经B点时撤去力F,小滑块进入半圆形轨道,沿轨道恰好能运动到最高点C,然后从C点水平飞出。重力加速度g取10m/s2。求:
(1)滑块落地点与B点的水平距离;
(2)滑块刚进入半圆形轨道时,在B点对轨道的压力大小;
(3)水平力F 的大小。
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一定质量的理想气体,状态从A→B→C→D→A的变化过程可用如图所示的p-V图线描述,其中D →A为等温线,气体在状态A时温度为TA=300K,试求:
(1)气体在状态C时的温度TC;
(2)若气体在A→B过程中吸热1000J,则在A→B过程中气体内能如何变化?变化了多少?
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如图所示,半径为R的竖直固定光
滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度v0,若v0大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同。下列说法中正确的是( )
A.如果v0=
,则小球能够上升的最大高度为R /2
B.如果v0=
,则小球能够上升的最大高度为R /2
C.如果v0=
,则小球能够上升的最大高度为2R
D.如果v0=
,则小球能够上升的最大高度为2R
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如图所示,在点O置一个正点电荷,在过点O的竖直平面内的点A处自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m,带电荷量为q,小球落下的轨迹如图中的实线所示,它与以点O为圆心、R为半径的圆(图中虚线表示)相交于两点B、C
,点O、C在同一水平线上,∠BOC=30°,点A距OC的竖直高度为h,若小球通过B点的速度为v1,求:
(1)小球经过C点时的速度v2的大小?
(2)A、C两点的电势差?
(3)小球从A到C电势能的变化?
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如图所示,横截面为直角三角形的斜劈A,底面靠在粗糙的竖直墙面上,力F通过球心水平作用在光滑球B上,系统处于静止状态。当力F增大时,系统仍保持静止。则下列说法正确的是
A.A受到的摩擦力一定增大
B.墙对A的弹力一定减小
C.A对B的弹力一定增大
D. B对地的压力一定增大
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如图(甲)所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ =370的固定且足够长的斜面上,t=0时刻对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1s时撤去拉力,物体运动的v-t图象如图所示(乙)所示,取g=10m/s2,sin370=0.6, cos370=0.8, 求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数;
(2)拉力F的大小;
(3)t=4s时物体的速度大小。
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如图所示,两个物体A、B放在光滑的小车上,小车右侧倾斜面与水平
方向的夹角θ=60o,B的质量为m,两物体的质量比mA:mB=√3:1,物体A左侧用细绳1连在小车的左端,右侧通过定滑轮用细绳2与物体B相连,细绳均与小车各表面平行。细绳1能够承受的最大拉力Tm=5mg,细绳2能够承受的力足够大。当小车和两物体一起向左匀加速运动时,为了保证细绳不被拉断,求最大加速度am和此时细绳2的拉力T。
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如图所示,质量为m1的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O.轻绳OB水平且B端与放置在水平面上的质量为m2的物体乙相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=37°,物体甲、乙均处于静止状态.已知重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
(1)轻绳OA、OB受到的拉力;
(2)若物体乙的质量m2=4kg,物体乙与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.3,则欲使物体乙在水平面上不滑动,物体甲的质量m1最大不能超过多少?
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