【题目】如图所示,倾角为37°,长为l=16 m的传送带,转动速度为v=10 m/s,动摩擦因数μ=0.5,在传送带顶端A处无初速度地释放一个质量为m=0.5 kg的物体.已知sin 37°=0.6,cos37°=0.8,g=10 m/s2.求:
(1)传送带顺时针转动时,物体从顶端A滑到底端B的时间;
(2)传送带逆时针转动时,物体从顶端A滑到底端B的时间.
【答案】(1)4s.(2)2 s.
【解析】试题分析:(1)传送带顺时针转动时,物体相对传送带向下运动,则物体所受滑动摩擦力沿斜面向上,相对传送带向下匀加速运动,根据牛顿第二定律有
mg(sin37°-μcos37°)=ma
则a=gsin37°-μgcos37°=2 m/s2,
根据l=at2得t=4s.
(2)传送带逆时针转动,当物体下滑速度小于传送带转动速度时,物体相对传送带向上运动,则物体所受滑动摩擦力沿传送带向下,设物体的加速度大小为a1,由牛顿第二定律得,mgsin37°+μmgcos37°=ma1
则有a1=10 m/s2
设当物体运动速度等于传送带转动速度时经历的时间为t1,位移为x1,则有
,
x1=a1t2=5 m
l=16 m
当物体运动速度等于传送带速度瞬间,有mgsin37°>μmgcos 37°,则下一时刻物体相对传送带向下运动,受到传送带向上的滑动摩擦力——摩擦力发生突变.设当物体下滑速度大于传送带转动速度时物体的加速度为a2,则
x2=l-x1=11 m
又因为x2=vt2+a2t22,则有10t2+t22=11,
解得:t2=1 s (t2=-11 s舍去)
所以t总=t1+t2=2 s.
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【题目】如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上向右滑行,木块受到向右的拉力F的作用,长木板处于静止状态,已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,则( )
A. 长木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ1mg
B. 长木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2(m+M)g
C. 当F>μ2(m+M)g时,长木板便开始运动
D. 无论怎样改变F的大小,长木板都不可能运动
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【题目】如图所示是李强同学设计的一个小实验,他将细绳的一端系在手指上,绳的另一端系在直杆的A端,杆的左端顶在掌心上,组成一个“三角支架”,在杆的A端悬挂不同重物,并保持静止,通过实验会感受到 ( )
A. 绳子是被拉伸的,杆是被压缩的
B. 杆对手掌施加作用力的方向沿杆由C指向A
C. 绳对手指施加作用力的方向沿绳由B指向A
D. 所挂重物质量越大,绳和杆对手的作用力也越大
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【题目】在如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,平行板电容器C的两金属板水平放置,R1和R2为定值电阻,P为滑动变阻器R的滑动触头,G为灵敏电流表,A为理想电流表.开关S闭合后,C的两板间恰好有一质量为m、电荷量为q的油滴处于静止状态.在P向上移动的过程中,下列说法不正确的是( )
A.A表的示数变大
B.油滴向上加速运动
C.G中有由a至b的电流
D.电源的输出功率一定变大
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【题目】.如图所示,A、B两物体用细绳相连跨过光滑轻小滑轮悬挂起来,B物体放在水平地面上,A、B两物体均静止。现将B物体稍向左移一点,A、B两物体仍静止,则此时与原来相比( )
A. 绳子拉力变大
B. 地面对物体B的支持力变小
C. 地面对物体B的摩擦力变大
D. 物体B受到的合力变大
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【题目】如图甲所示,两个点电荷Q1、Q2固定在x轴上距离为L的两点,其中Q1带正电荷位于原点O,a、b是它们的连线延长线上的两点,其中b点与O点相距3L.现有一带正电的粒子q以一定的初速度沿x轴从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),设粒子经过a,b两点时的速度分别为va、vb , 其速度随坐标x变化的图象如图乙所示,则以下判断正确的是( )
A.Q2带负电且电荷量小于Q1
B.b点的场强一定为零
C.a点的电势比b点的电势高
D.粒子在a点的电势能比b点的电势能大
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【题目】某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:
A.直流电源(6V,内阻不计)B.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω)
C.电流表A(0﹣0.6А,内阻未知)D.滑动变阻器R(0﹣20Ω,5A)
E.滑动变阻器R,(0﹣200Ω,1A)F.定值电阻R0(阻值1990Ω)
G.开关与导线若干
(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“ ”表示).(画在方框内)
(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用 . (填写器材序号)
(3)将上述电子元件R1 和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中oa、ob所示.电源的电动势E=10.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3 , 使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为Ω,R3接入电路的阻值为Ω(结果保留两位有效数字).
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【题目】如图所示,圆形匀强磁场半径R=4cm,磁感应强度B2=10﹣2T,方向垂直纸面向外,其上方有一对水平放置的平行金属板M、N,间距为d=2cm,N板中央开有小孔S.小孔位于圆心O的正上方,S与O的连线交磁场边界于A. =2cm,两金属板通过导线与宽度为L1=0.5m的金属导轨相连,导轨处在垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B1=1T.有一长为L2=1m的导体棒放在导轨上,导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直.现对导体棒施一力F,使导体棒以v1=8m/s匀速向右运动.有一比荷 =5×107C/kg的粒子(不计重力)从M板处由静止释放,经过小孔S,沿SA进入圆形磁场,求:
(1)导体棒两端的电压;
(2)M、N之间场强的大小和方向;
(3)粒子在离开磁场前运动的总时间(计算时取π=3).
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【题目】从倾角为θ的足够长的斜面上的A点,先后将同一小球以不同的初速度水平向右抛出.第一次初速度为v1 , 球落到斜面上的瞬时速度方向与斜面夹角为α1 , 第二次初速度为v2 , 球落到斜面上的瞬时速度方向与斜面夹角为α2 , 若v1>v2 , 则( )
A.α1>α2
B.α1=α2
C.α1<α2
D.无法确定
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