【题目】如图示,质量m=0.5kg的物块(可视为质点)以v0=4m/s的速度从右侧皮带轮最高点向左滑上足够长的水平薄传送带,传送带以v1=2m/s的速度顺时针匀速运动,物块与传送带之间的动摩擦因数μ0=0.2。倾角为θ=37°的固定斜面上静置一质量为M=2kg的薄木板,木板的长度为L=4m,物块与木板之间的动摩擦因数μ1=,木板与斜面之间的动摩擦因数μ2=,斜面的底端固定一垂直于斜面的挡板,木板的下端距离挡板为x=2m,木板与挡板碰撞后立即粘在一起停止运动。物块离开传送时做平抛运动,并且恰好沿斜面落在木板的顶端。设物块与木板之间、木板与斜面之间的滑动摩擦力等于最大静摩擦力,则(重力加速度g=10m/s2):
(1)物块在传送带上运动的过程中,传送带因传送物块多消耗的电能是多少?
(2)皮带轮的最大半径是多少?
(3)物块落在木板以后,通过计算分析物块是否会滑出木板。
【答案】(1)9J;(2)0.4m;(3)没有滑出
【解析】
(1)物块在传送带运动的加速度大小
a0=μ0g=2m/s2,
物块向左减速运动的时间
t1==2s,
物块向左减速运动相对皮带的位移
x1=t1+ v1t1=8m,
物块向右匀加速运动的时间
t2==1s,
物块向右匀加速运动相对皮带的位移
x2=v1t2-t2=1m,
传送带因传送物块多消耗的电能等于传送带克服摩擦力做的功
W=μ0mg(x1+x2)=9J。
(2)物块回到传送带右端的速度为v1=2m/s,要使物块离开传送时做平抛运动,则
解得皮带轮的最大半径
(3)设物块落到斜面上的速度为v3,由平抛的特点知
物块在木板上下滑的加速度
mgsin37°-μ1mgcos37°=ma1
解得a1=-2m/s2,即物块做匀减速运动,而木板的加速度
Mgsin 37°+μ1mgcos37°-μ2(M+m)gcos37°=Ma2
解得a2=0.25m/s2,即木板向下做初速度为零的匀加速运动,若木板一直加速运动与挡板碰,设所需时间为t0,则
解得t0=4s;若木板与挡板碰前与木块共速,需时间t3,则
v3+a1t3=a2t3
解得t3=1.1s;即木板与挡板碰前与木块已经共速,此时共同速度为
v=a2t3=0.28m/s
该过程木板的位移
该过程木块的位移
x1=v3t3+at32=1.54m
因x1-x < L,知物块与木板共速前物块没有滑出木板;由于2==,物块与木板共速后一起沿斜面以0.28m/s的速度匀速运动,木板与挡板碰撞后立即粘在一起停止运动,此后物块沿木板运动的位移
x2==m=0.02m
最终因x1+ x-x < L,物块最终也没有滑出木板。
答:(1)传送带因传送物块多消耗的电能是9J,(2)皮带轮的最大半径为0.4m,(3)没有滑出。
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【题目】某中学为了探究额定功率为 4W、额定电压为 4V 的小灯泡消耗的功率与电压的关系,准备了如下的实验器材:
A. 电压表 V1(0~1V,内阻 2kΩ)
B. 电压表 V2(0~15V,内阻 15kΩ)
C. 电流表 A(0~1A,内阻约 1Ω)
D. 定值电阻 R1=6kΩ
E. 定值电阻 R2=16kΩ
F. 滑动变阻器 R(0~10Ω, 额定电流 2A)
G. 学生电源(直流5V,内阻不计)
H. 开关、导线若干
(1)为了减小实验误差,电压表应选用____ ,定值电阻应选用 ____ (均用序号字母填写);
(2)在探究功率与电压的关系时,要求电压从零开始调节,并且多次测量,画出满足要求的电路图___;
(3)根据设计的电路图,写出小灯泡两端电压 U 与电压表读数 UV 的关系 U=___。若小灯泡的电功率为 P,则关系图线可能正确的是____。
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【题目】如图所示,光滑斜面体固定在水平面上,倾角为30°,轻弹簧下端固定A物体,A物体质量为m,上表面水平且粗糙,弹簧劲度系数为k,重力加速度为g,初始时A保持静止状态,在A的上表面轻轻放一个与A质量相等的B物体,随后两物体一起运动,则( )
A.当B放在A上的瞬间,A的加速度仍为零
B.当B放在A上的瞬间,A对B的摩擦力为零
C.当B放在A上的瞬间,A对B的支持力大于mg
D.A和B一起下滑距离时,A和B的速度达到最大
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【题目】如图所示,是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底的连接处都是一段与相切的圆弧,为水平的,其距离,盆边缘的高度为.在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止出发下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底面与小物块间的动摩擦因数为.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为( ).
A.0.50mB.0.25mC.0.10mD.0
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【题目】如图所示,左侧竖直墙面上固定半径为R=0.3m的光滑半圆环,右侧竖直墙面上与圆环的圆心O等高处固定一光滑直杆。质量为ma=1kg的小球a套在半圆环上,质量为mb=0.5kg的滑块b套在直杆上,二者之间用长为l=0.4m的轻杆通过两铰链连接。现将a从圆环的最高处由静止释放,使a沿圆环自由下滑,不计一切摩擦,a、b均视为质点,重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)小球a滑到与圆心O等高的P点时的向心力大小;
(2)小球a从P点下滑至杆与圆环相切的Q点的过程中,杆对滑块b做的功。(结果保留一位小数)
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【题目】如图甲所示,光滑水平地面上放着一质量为m的物体,在0~2t0时间内,物体受到与水平方向成角斜向右上方的拉力作用,由静止开始沿地面运动;在2t0~3t0的时间内物体受到水平拉力作用,拉カF的大小与时间的关系如图乙所示。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列说法正确的是( )
A. 在0~2t0时间内,物体的位移大小为
B. 在t0时,拉力的功率为
C. 在2t0~3t0时间内,拉力所做的功为
D. 在0~3t0时间内,拉力的平均功率为
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【题目】氢原子能级图如图所示,下列说法正确的是
A.当氢原子从n=2能级跃迁到n=3能级时,需要吸收0. 89eV的能量
B.处于n=2能级的氢原子可以被能量为2eV的电子碰撞而向高能级跃迁
C.一个处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可以辐射出6 种不同頻率的光子
D.n=4能级的氢原子跃迁到n=3能级时辐射出电磁波的波长比n=3能级的氢原子跃迁到n=2能级时辐射出电磁波的波长短
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【题目】如图所示,A、B两小球通过长l=10m的不可伸长的轻绳连接,A球质量mA=0.6kg,B球质量mB=0.4 kg,将两球从同一位置先后释放,先释放A球,t1=1 s后再释放 B球,细绳绷直后立即绷断,且绷断时间极短,绷断后A、B两球再经过t2=2 s同时落地。 两球都可视为质点,不计空气阻力,重力加速度g=10 m/s2。
(1)分别求细绳绷直前瞬间A、B球的速度大小;
(2)求两球释放位置离地面的高度。
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【题目】“轨道电子俘获”是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(称为母核)俘获一个核外电子,使其内部的一个质子变为中子,并放出一个中微子,从而变成一个新核(称为子核)的过程。中微子的质量远小于质子的质量,且不带电,很难被探测到,人们最早就是通过核的反冲而间接证明中微子的存在的,一个静止的原子核发生“轨道电子俘获”,衰变为子核并放出中微子,下面说法正确的是( )
A.母核的质量数等于子核的质量数B.子核的动量与中微子的动量相同
C.母核的电荷数大于子核的电荷数D.子核的动能大于中微子的动能
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