【題目】如圖所示,傾角為37°的白色傳送帶以10m/s的速率順時針運行,將一塊質量為1kg的煤塊(可視為質點)無初速地放到傳送帶上端.已知煤塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為0.5,傳送帶上端到下端的距離為16m,則煤塊從傳送帶上端運動到下端的過程中
A. 所用的時間為2s
B. 煤塊對傳送帶做的總功為零
C. 煤塊在傳送帶上留下黑色印記的長度為6m
D. 因煤塊與傳送帶之間的摩擦而產生的內能為24J
【答案】AD
【解析】
A、開始階段,由牛頓第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma1,所以:a1=gsinθ+μgcosθ=10m/s2,物體加速至與傳送帶速度相等時需要的時間為:,通過的位移為:,由于mgsin37°>μmgcos37°,可知物體與傳送帶不能保持相對靜止。速度相等后,物體所受的摩擦力沿斜面向上。根據牛頓第二定律得:,根據,代入數(shù)據得:t2=1s.則t=t1+t2=2s;故A正確;
B、由A的分析可知,煤塊受到的摩擦力的方向始終向上,皮帶向下運動,煤塊對皮帶做負功;故B錯誤.
C、第一秒內傳送帶的速度大于煤塊的速度,煤塊相對于傳送帶先后運動,相對位移:△x1=vt1-x1=10×1-5=5m,第二秒煤塊的速度大于傳送帶的速度,煤塊相對于傳送帶向前運動,相對位移:△x2=(L-x1)-vt2=(16-5)-10×1=1m,物塊相對于傳送帶的位移:△x=x1-x2=5-1=4m;而小煤塊在白色皮帶上留下黑色印記的長度為5m;故C錯誤.
D、物塊相對于傳送帶的路程:△L=x1+x2=5+1=6m,因煤塊和皮帶之間的摩擦而產生的內能為:Q=f△L=μmgcosθ△L=0.5×1×10×cos37°×6=24J;故D正確.
故選AD.
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【題目】如圖,三個固定的帶電小球a、b和c,相互間的距離分別為ab=5 cm,bc=3 cm,ca=4 cm。小球c所受庫侖力的合力的方向平衡于a、b的連線。設小球a、b所帶電荷量的比值的絕對值為k,則( )
A. a、b的電荷同號,
B. a、b的電荷異號,
C. a、b的電荷同號,
D. a、b的電荷異號,
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【題目】關于速度和加速度,下列說法正確的是
A. 物體的速度越大,則加速度越大
B. 物體的速度變化量越大,則加速度越大
C. 物體的速度變化越快,則加速度越大
D. 物體剛自由下落時,速度和加速度都為零
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【題目】在風洞實驗室內的豎直粗糙墻面上放置一鋼板,風垂直吹向鋼板,在鋼板由靜止開始下落的過程中,作用在鋼板上的風力恒定.用EK、E、v、P分別表示鋼板下落過程中的動能、機械能、速度和重力的瞬時功率,關于它們隨下落高度或下落時間的變化規(guī)律,下列四個圖象中正確的是( 。
A. B.
C. D.
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【題目】如圖所示的裝置叫阿特伍德機。繩子兩端的物體豎直運動的加速度大小總是小于自由落體的加速度g,這使得實驗者可以有較長的時間從容地觀測、研究。已知物體A、B的質量均為M,物體C的質量為m。輕繩與輕滑輪間的摩擦不計,輕繩不可伸長且足夠長。物體A、B、C由圖示位置靜止釋放后
A. 繩子上的拉力大小
B. 物體A的加速度
C. 的取值小一些,便于觀測
D. 的取值大一些,便于觀測和研究
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【題目】如圖所示,是某興趣小組通過彈射器研究彈性勢能的實驗裝置。半徑為R的光滑半圓管道(管道內徑遠小于R)豎直固定于水平面上,管道最低點B恰與粗糙水平面相切,彈射器固定于水平面上。某次實驗過程中,一個可看作質點的質量為m的小物塊,將彈簧壓縮至A處,已知A、B相距為L。彈射器將小物塊由靜止開始彈出,小物塊沿圓管道恰好到達最髙點C。已知小物塊與水平面間的動摩擦因素為μ,重力加速度為g,求:
(1)小物塊到達B點時的速度VB及小物塊在管道最低點B處受到的支持力;
(2)小物塊在AB段克服摩擦力所做的功;
(3)彈射器釋放的彈性勢能Ep。
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【題目】通常情況下,地球上兩個物體之間的萬有引力是極其微小以至于很難被直接測量,人們在長時間內無法得到引力常量的精確值。在牛頓發(fā)現(xiàn)萬有引力定律一百多年以后的1789年,英國物理學家卡文迪許巧妙地利用如圖所示的扭秤裝置,才第一次在實驗室里比較精確地測出了萬有引力常量。在如圖所示的四個實驗中,與“卡文迪許扭秤實驗”中測量微小量的思想方法最相近的是
A. 研究力的合成的規(guī)律
B. 觀察桌面的形變
C. 探究加速度與力、質量的關系
D. 伽利略設想斜面傾角為越接近90,小球滾下的運動越接近自由落休運動
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【題目】如圖所示,輕質彈簧一端固定,另一端連接一小物塊,O點為彈簧在原長時物塊的位置。物塊由A點靜止釋放,沿粗糙程度相同的水平面向右運動,最遠到達B點。在從A到B的過程中,物塊( )
A. 加速度逐漸減小
B. 經過O點時的速度最大
C. 所受彈簧彈力始終做正功
D. 所受彈簧彈力做的功等于克服摩擦力做的功
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【題目】勞倫斯和利文斯設計出回旋加速器,工作原理示意圖如右圖所示。置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可忽略。磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直,高頻交流電頻率為f,加速電壓為U。若A處粒子源產生的質子在加速器中被加速,且加速過程中不考慮相對論效應和重力的影響。則下列說法正確的是
A. 質子被加速后的最大速度不可能超過2πRf
B. 質子離開回旋加速器時的最大動能與加速電壓U成正比
C. 質子第2次和第1次經過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比為
D. 不改變磁感應強度B和交流電頻率f,該回旋加速器也能加速粒子
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