分析 (1)分析小墨块的受力及运动情况,根据运动学公式可求得加速度,再由运动学公式可求得小墨块前进的位移;
(2)分析小墨块及传送带的运动,只有要二者有相对运动,就会在传送带上形成痕迹;求出相对静止的时间,再由运动学公式求出各自的位移,即可求得痕迹长度.
解答 解:(1)设向右为正方向,小墨块速度未与传送带速度相同时,受到的摩擦力始终向右,加速度始终向右,根据运动学知识可知:
a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{2-(-3)}{5}$=1m/s2;
小墨块向左减速运动时,对小墨块有:
0=v2-at1
x1=$\frac{0+{v}_{2}}{2}$t1
联立解得:x1=4.5m;
(2)小墨块向左减速的过程中,对传送带的位移为:
x2=v1t1
小墨块向右加速运动时,对小墨块有:
v1=at2
x1′=$\frac{0+{v}_{1}}{2}{t}_{2}$
对传送带x2'=v1t2
因而小墨块在传送带上的痕迹长度为:
x=(x1+x2)+(x2′-x1′)
解得:x=12.5m;
答:(1)小墨块向左运动的最远距离为4.5m;
(2)小墨块在传送带上留下的痕迹长度为12.5m.
点评 本题考查传送带问题中运动学公式的应用,要注意正确分析二者间的联系,分别由位移公式及速度公式进行分析求解;注意小墨块有返回过程.
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:多选题
A. | 子核的动量与中微子的动量大小相同 | |
B. | 母核的电荷数小于子核的电荷数 | |
C. | 母核的质量数等于子核的质量数 | |
D. | 子核的动能大于中微子的动能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t0时刻之前,甲物体受到的空气阻力总是大于乙物体受到的空气阻力 | |
B. | 甲物体在t0时刻的速度小于乙物体0-t0时间内的平均速度 | |
C. | t0时刻甲乙两物体在同一高度 | |
D. | 两物体不可能同时落地 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A弹簧伸长量为3cm | B. | 外力F=10$\sqrt{3}$N | ||
C. | B弹簧的伸长量为4cm | D. | 突然撤去外力F瞬间,b球加速度为0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只能沿x轴正方向 | B. | 可能在xOz平面内,大小为$\frac{2F}{IL}$ | ||
C. | 可能在xOy平面内,大小为$\frac{2F}{IL}$ | D. | 可能在zOy平面内,大小为$\frac{2F}{IL}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 司机发现故障车后,汽车经过3 s停下 | |
B. | 司机发现故障车时,汽车与故障车的距离为33 m | |
C. | 从司机发现故障车到停下来的过程,汽车的平均速度为7.5 m/s | |
D. | 从司机发现故障车到停下来的过程,汽车的平均速度为11 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{1}{2}$m(v02-v0v) | B. | mv0(v0-v) | C. | $\frac{m({v}_{0}-v)vd}{2x}$ | D. | $\frac{m({v}_{0}-v)}{x}vd$ |
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