分析 (1)对物体受力分析,根据共点力平衡求得摩擦力的大小和方向;
(2)根据牛顿第二定律求得加速度,达到共同速度求得所需时间,根据运动学公式求得痕迹;
(3)根据牛顿第二定律求出速度达到传送带前的加速度大小,结合速度位移公式求出移,达到共同速度后,做匀速运动,利用运动学公式求得时间
解答 解:(1)对货物受力分析,根据共点力平衡可知f=mgsin37°=120N,方向沿斜面向上
(2)物体在传送带上加速时的加速度为a=$\frac{μmgcosθ-mgsinθ}{m}=0.4m/{s}^{2}$
达到共同速度所需时间为t=$\frac{v}{a}=2.5s$
在时间t内物体通过的位移为${x}_{1}=\frac{v}{2}t=\frac{1}{2}×2.5m=1.25m$
传送带通过的位移x2=vt=2.5m
痕迹的长度△x=x2-x1=1.25m
(3)达到共同速度后物体随传送带一起匀速运动则$t′=\frac{s-{x}_{1}}{v}=\frac{5-1.25}{1}s=3.75s$
经历的总时间为t总=t+t′=6.25s
答:(1)货物随传送皮带一起匀速运动时,皮带对货物的静摩擦力的大小为120N,方向沿斜面向上;
(2)货物轻放在传送皮带上后,皮带上将留下一段1.25m长的摩擦痕迹
(3)货物从低处到达高处需要6.25s
点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,关键理清煤块在传送带上的运动规律,结合运动学公式灵活求解
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 悬浮在水中的花瓣颗粒的布朗运动反应了花粉分子的无规则热运动 | |
B. | 在轨道上运行的航天器内小水滴呈球形是水的表面张力作用的结果 | |
C. | 封闭容器中气体压强是由于气体受到重力而产生的,所以做自由落体运动的容器内气体压强为零 | |
D. | 油膜法测分子直径的实验中,将油膜的厚度作为分子的直径 | |
E. | 密闭、绝热的气缸中的理想气体对外做功时,其温度一定会降低 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球仍处于静止状态 | B. | 小球所受合力为10N | ||
C. | 小球的加速度大小为8m/s2 | D. | 小球所受的摩擦力为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球处于静止状态时,应施加水平向左的力F,大小为mgtanθ | |
B. | 小球下落的最大加速度为重力加速度g | |
C. | 小球恰好自由下落时,应施加水平向右的力F,且大小为$\frac{Mg}{tanθ}$ | |
D. | 无论施加多大的力,小球都不可能自由下落 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 乘客所受合外力可能竖直向下 | B. | 支持力可能大于重力 | ||
C. | 受到向前(水平向左)的摩擦力作用 | D. | 可能处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2.7m/s2 | B. | 2.8m/s2 | C. | 2.3m/s2 | D. | 2.4m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 分子的平均动能越大,分子运动得越剧烈 | |
B. | 物体的状态变化时,它的温度一定变化 | |
C. | 物体内分子间距离越大,分子间引力一定越大 | |
D. | 布朗运动是液体分子的热运动 |
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