【题目】如图所示,竖直平面内四分之一光滑圆弧轨道AP和水平传送带PC相切于P点,圆弧轨道的圆心为O,半径为R.一质量为m的小物块从圆弧顶点A由静止开始沿轨道下滑,再滑上传送带PC,传送带可以速度沿逆时针方向的传动.小物块与传送带间的动摩擦因数为μ,不计物体经过圆弧轨道与传送带连接处P时的机械能损失,若传送带沿逆时针方向转动,物块恰能滑到右端C,重力加速度为g=10 m/s2.则下列说法正确的是
A. 若水平传送带沿逆时针方向转动的速度增大,小物块不能滑到传送带右端C
B. 传送带PC之间的距离
C. 若传送带速度大小v0不变,顺时针转动,小物块从P点滑到C点所用的时间
D. 若传送带速度大小v0不变,顺时针转动,要让小物块一直在传送带上做匀减速运动,则小物块在圆弧顶点A的最小速度
【答案】BCD
【解析】
传送带沿逆时针方向转动时,物体在传送带上受到的滑动摩擦力与转速无关,运动情况不变。从A到C对小物块运用动能定理列式,可求得PC之间的距离L;若传送带速度大小v0不变,顺时针转动,先由动能定理求出物块到达P点的速度。分析物块滑上传送带后的运动情况,由牛顿第二定律和运动学公式求物块从P点滑到C点所用的时间t;若传送带速度大小v0不变,要让小物块一直在传送带上做匀减速运动,则小物块滑到传送带右端C时速度恰好与传送带共速,再由运动学公式和动能定理求解小物块在圆弧顶点A的最小速度。
A、若水平传送带沿逆时针方向转动的速度增大,物块受到的滑动摩擦力不变,滑动摩擦力做功与速度变大前一样,故小物块仍然恰能滑到右端C,故A错误;
B、从A到C,对小物块运用动能定理可得:,解得:,故B正确;
C、若传送带速度大小v0不变,顺时针转动,根据动能定理得:,可得,物块滑动到P点的速度:
根据牛顿第二定律可得:,得
假设传送带足够长,共速时间:
共速时小物块相对P点向右运动的位移:,故小物块在传送带上先做匀减速运动,然后做匀速运动,则匀速运动的时间为:
可得小物块从P点滑到C点所用的时间:,故C正确;
D、若传送带速度大小v0不变,要让小物块一直在传送带上做匀减速运动,则小物块滑到传送带右端C时速度恰好与传送带共速为:
对整个过程,由动能定理得:
解得,即小物块在圆弧顶点A的最小速度,故D正确。
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【题目】在研究平抛运动的实验中,某同学记录了小球运动途中经过的A、B、C、D、E、F、G点的位置,相邻两点的时间间隔均为=0.05s。取A点为坐标原点,以+x方向表示水平初速度方向、+y方向表示竖直向下方向,实验记录如下:(结果保留两位小数)
标号n | A | B | C | D | E | F | G |
t(s) | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
x(m) | 0 | 0.024 | 0.051 | 0.073 | 0.098 | 0.126 | 0.150 |
y(m) | 0 | 0.042 | 0.108 | 0.198 | 0.314 | 0.454 | 0.617 |
(1)作出x—t图象如图1所示,小球平抛运动的水平初速度大小是______m/s;
(2)以t为横坐标,为纵坐标,作出—t图象如图2所示,其函数解析式为= 4.88t + 0.59:
①重力加速度的测量值是________m/s;
②t=0.10s时,小球的竖直分速度大小是_________m/s;
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【题目】如图所示,相距L=0.5m足够长的两根光滑导轨与水平面成37°角,导轨电阻不计,导轨处在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面斜向上.ab、cd为水平金属棒且与导轨接触良好,它们的质量均为m=0.5kg、电阻均为R=2Ω.ab棒与一绝缘水平细绳相连处于静止状态,现让cd棒从静止开始下滑,直至与ab相连的细绳刚好被拉断,在此过程中cd棒电阻R上产生的热量为1J,已知细线能承受的最大拉力为T=5N. g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8.求细绳被拉断时:
(1)ab棒中电流的方向与大小
(2)cd棒的速度大小
(3)cd棒沿导轨下滑的距离
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【题目】如图所示,半径为R的圆内有方向与xOy平面平行的匀强电场,在坐标原点O固定了一个核,在发生α衰变,生成了Th核。现假定α粒子以相同的速率v向各个方向射出,圆形边界上的各处均有α粒子到达,其中到达P点的α粒子速度恰好为零,OP与x轴的夹角为θ=45°。只考虑匀强电场对α粒子的作用力,不计其他作用力,已知质子的质量为m,质子的电荷量是e,则下列说法正确的是
A. 核衰变方程是
B. 电场强度的大小为
C. A、O两点间的电势差为
D. 到达C点的α粒子电势能比到达B点的α粒子电势能大
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【题目】如图所示,宽L=0.4m、足够长的金属导轨MN和放在倾角为θ=30°的斜面上,在N和之间连接一个R=1Ω的定值电阻,在处放置一根与导轨垂直、质量m=0.8kg、电阻r=1Ω的金属杆,杆和导轨间的动摩拖因数,导轨电阻不计,导轨处于磁感应强度B=10T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中,用轻绳通过定滑轮将电动小车与杆的中点相连,滑轮与杆之间的连线平行于斜面,开始时小车位于滑轮正下方水平面上的P处(小车可视为质点),滑轮离小车的高度H=0.8m.启动电动小车,使之沿PS方向以v=1m/s的速度匀速前进,当杆滑到位置时的加速度a=4m/s2,与之间的距离d=0.2m.求:
(1)杆通过时的速度大小;
(2)杆在时,轻绳的拉力大小;
(3)上述过程中,若拉力对杆所做的功为4.544J,求地阻R上的平均电功率.
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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,波速为2 m/s。某时刻波形如图所示,a、b两质点的平衡位置的横坐标分别为xa=2.5 m,xb=4.5 m,则下列说法中正确的是( )
A. 平衡位置x=10.5 m处的质点(图中未画出)与质点a的振动情况总相反
B. 此时质点a的速度比质点b的速度大
C. 质点b振动的周期为4 s
D. 质点a从图示时刻开始在经过1/4个周期的时间内通过的路程为2 cm
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【题目】如图所示,有一束平行于等边三棱镜截图ABC的单色光从空气射向E点,并偏折到F点,已知入射方向与边AB的夹角为θ=30°,E、F分别为边AB、BC的中点,则下列说法正确的是( )
A. 该棱镜的折射率为1.5
B. 光在F点发生全反射
C. 光从空气进入棱镜,波长变短
D. 从F点出射的光束与入射到E点的光束平行
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【题目】如图所示,轻质弹簧上面固定一块质量不计的薄板,弹簧竖直放置在水平面上.在薄板上放一重物,用手将重物向下压缩到一定程度后(在弹簧的弹性限度内),突然将手撤去,则重物将被弹簧弹射出去,则在弹射过程中(重物与薄板脱离之前)重物的运动情况( )
A. 一直做匀加速运动
B. 先加速运动后减速运动
C. 加速度一直在减小
D. 加速度先减小,后增大
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【题目】2011年7月2日下午1点半,在杭州滨江区的闻涛社区中,一个2岁女童突然从10楼坠落,在楼下的吴菊萍奋不顾身地冲过去接住了孩子,从而挽救了“妞妞”的生命.她的事迹感动了亿万国人.吴菊萍被誉为“最美妈妈”.假设妞妞从离地h1=31.5m高的阳台由静止掉下,下落过程中空气阻力不计.在妞妞开始掉下时,吴菊萍立刻由静止冲向妞妞下落处的正下方楼下,准备接住妞妞.为确保能稳妥安全接住妞妞,她一方面要尽力节约时间,但又必须保证接住妞妞时没有水平方向的速度.于是吴菊萍先做匀加速运动后立即做匀减速运动,奔跑水平距离s=9.8m到达楼下,到楼下时吴菊萍的速度刚好减为零,同时她张开双臂,在距地面高度为h2=1.5m处接住妞妞,竖直向下缓冲到地面时速度恰好为零,缓冲过程可看做匀减速运动.(g=10m/s2,)求:
(1)从开始下落起经过多长时间妞妞被接住?接住时妞妞的速度大小;
(2)缓冲过程中妞妞的加速度大小;(结果保留3位有效数字)
(3)吴菊萍跑到楼的正下方过程中最大速度的大小.
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