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11.如图所示,传送带与地面成夹角a=30°,以10m/s的速度逆时针转动,在传送带上端轻轻地放一个质量m=0.5㎏的物体,它与传送带间的动摩擦因数μ=0.6,已知传送带从A→B的长度L=16m,则物体从A到B需要的时间为多少?

分析 物体在传送带上受到重力、支持力和摩擦力作用先做初速度为0的匀加速直线运动,当速度和传送带速度一样时进行判断物体跟随传送带匀速还是单独做匀变速直线运动,根据总位移为16m,可以求出整个运动过程的时间t.

解答 解:物体放上传送带后,开始一段时间t1内做初速度为0的匀加速直线运动,小物体受到沿斜面向下的摩擦力:
可知,物体所受合力F=mgsinθ+f=ma
又因为f=μN=μmgcosθ
联立解得a=10m/s2
当物体速度增加到10m/s时产生的位移
x=$\frac{{v}^{2}}{2a}$=$\frac{1{0}^{2}}{2×10}$=5m<16m
所用时间为:t=$\frac{v}{a}$=$\frac{10}{10}$s=1s
所以物体速度增加到10m/s后,由于mgsinθ<μmgcosθ,所以物体将和传送带一起匀速运动,
匀速运动的位移为16-x,设所用时间为t′,
得:t′=$\frac{16-5}{10}$s=1.1s
t=t+t′=1s+1.1s=2.1s
答:物体从A到B需要的时间为2.1s.

点评 从此例题可以总结出,皮带传送物体所受摩擦力可能发生突变,不论是其大小的突变,还是其方向的突变,都发生在物体的速度与传送带速度相等的时刻.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是(  )
A.温度升高,分子的平均动能增大,每次碰撞对容器壁的作用力增大,压强一定增大
B.体积减小,单位体积内的分子数增多,气体的内能一定增大
C.绝热压缩一定质量的理想气体时,外界对气体做功,内能增加,压强一定增大
D.一定质量的理想气体向真空自由膨胀时,体积增大,熵减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列说法正确的是(  )
A.一群氢原子从n=4的能级跃迁只能辐射5种频率的光子
B.${\;}_{83}^{210}$Bi衰变${\;}_{84}^{210}$Po要释放β粒子
C.质量为m的铀元素经过3个半衰期后质量变成$\frac{1}{8}$m
D.氢原子从激发态跃迁到基态,则核外电子电势能减少,动能增大
E.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,在平面直角坐标系xoy内,第I象限存在沿y轴正方向的匀强电场,第IV象限内存在垂直于坐标平面的匀强磁场.一质量为m的电子(电量为e,不计重力),从y轴正半轴上y=h处的M点,以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上x=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$h处的P点进入第IV象限的磁场后经过y轴的Q点,已知 OQ=OP.
(1)求匀强电场的场强大小E;
(2)求粒子经过Q点时速度大小和方向;
(3)求B的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.有一个小型发电站,输送的电功率为500kW,当使用5kV的电压输电时,输电线上没昼夜损失的电能为4800kW•h
(1)求用户得到的功率占输送电功率的百分比
(2)求输电导线的总电阻
(3)若在其他条件不变的情况下,改用10kV输电,则用户得到的功率占输送电功率百分比为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图,在一直立的光滑管内放置一轻质弹簧,上端O点与管口A的距离为2x0,一质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,则(  )
A.小球从接触弹簧开始,加速度一直减小
B.小球运动过程中最大速度大于2$\sqrt{g{x}_{0}}$
C.弹簧劲度系数大于$\frac{mg}{{x}_{0}}$
D.弹簧最大弹性势能为3mgx0

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动,直至不再靠近.在此过程中,下列说法正确的是(  )
A.分子力先做正功,后做负功B.分子势能先增大,后减小
C.分子动能先增大,后减小D.分子势能和动能之和不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图1,在直角坐标系X≤0的区域存在磁感强度大小为2B0的匀强磁场,在X>0的区域存在如图2变化的匀强磁场,两磁场方向均垂直纸面向内,在t=0时刻有一质量为m,带电量为+q的带电粒子以大小为v0的初速度沿+X方向从O点进入磁场(不计粒子重力).

(1)求带电粒子在0~$\frac{πm}{q{B}_{0}}$时间内运动的半径和周期;
(2)试画出t=0时刻到t1=$\frac{17πm}{4q{B}_{0}}$时刻粒子的轨迹,并求出t1时刻粒子坐标位置及速度方向;
(3)若在t1=$\frac{17πm}{4q{B}_{0}}$时刻,撤去X>0区域处磁场,同时在该区域加一沿+Y方向匀强电场,请通过计算判断粒子再次进入电场前能否回到O点.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.某同学利用打点计时器和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验,气垫导轨装置如图甲所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成.在空腔导轨的两个工作面上均匀分布着一定数量的小孔,向导轨空腔内不断通入压缩空气,空气会从小孔中喷出,使滑块稳定地漂浮在导轨上,这样就大大减小了因滑块和导轨之间的摩擦而引起的误差.

(1)下面是实验的主要步骤:
①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;
②向气垫导轨空腔内通入压缩空气;
③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧,将纸带穿过打点计时器和弹射架并固定在滑块1的左端,调节打点计时器的高度,直至滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向;
④使滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳;
⑤把滑块2放在气垫导轨的中间,已知碰后两滑块一起运动;
⑥先接通打点计时器的电源,然后放开滑块1,让滑块带动纸带一起运动;
⑦取下纸带,重复步骤④⑤⑥,选出较理想的纸带如图乙所示;
⑧测得滑块1(包括撞针)的质量310g,滑块2(包括橡皮泥)的质量为205g.
试着完善实验步骤⑥的内容.
(2)已知打点计时器每隔0.02s打一个点,两滑块相互作用前质量与速度的乘积之和为0.620kg•m/s;两滑块相互作用以后质量与速度的乘积之和为0.618 kg•m/s(保留三位有效数字)
(3)试说明(2)问中两结果不完全相等的主要原因是纸带与打点计时器的限位孔之间有摩擦.

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