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10.如图所示,传送带以v1的速度顺时针匀速运动,物体以v2的速度滑上传送带,物体的初速度方向与传送带运行方向相反,已知传送带长度为L,物体与传送带之间的动摩擦因素为μ,关于物体在传送带上的运动,以下说法中正确的是(  )
A.物体可能从A端离开传送带,且物体在传送带上运动的时间与v1的大小无关
B.物体可能从B端离开传送带,且物体离开传送带时的速度可能大于v1
C.物体可能从B端离开传送带,且物体离开传送带时的速度可能等于v1
D.物体可能从B端离开传送带,且物体离开传送带时的速度可能小于v1

分析 物体滑上传送带后,可能一直减速从左侧滑出;也可能先减速向左,速度减为零后,加速向右滑出,如果速度增加到等于传送带速度还没有滑出,之后就会和传送带一起匀速滑出.

解答 解:A、物体受滑动摩擦力、重力和支持力,合力等于摩擦力,根据牛顿第二定律
μmg=ma
解得
a=μg
若皮带足够长,物体速度减为零滑行的距离为
x=$\frac{{v}_{2}^{2}}{2a}$=$\frac{{v}_{2}^{2}}{2μg}$只要满足x>L,物体就会从左侧滑出,故A正确.
B、C、D、若x<L,物体速度减为零后,会继续向右加速,若同时满足v2<v1,物体会一直加速从右侧滑出,故D正确;
若x<L,且同时满足v2≥v1,物体先加速向右,速度增大到等于v1后,与传送带一起以v1匀速前进,故C正确;
故选:ACD.

点评 水平传送带问题中速度变化是因为受到摩擦力作用,关键要能分析清楚物体的运动过程和受力情况,结合牛顿运动定律和运动学公式求解.

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7.如图所示,在两平行板间加直流电压,位于A板附近的电荷在电场力的作用下,由静止开始向B板运动,则关于电荷在两板间的运动,下列解释中正确的是(  )
A.到达B板的速率与板间距离和加速电压两个因素有关
B.若电源的电压U与电量q均变为原来的2倍,则到达B板的速率变为原来的4倍
C.两板间距离越大,则加速的时间越长,加速度越小
D.电荷到达B板的速率与板间距离无关,仅与加速电压U有关

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(4)匀加速运动过程的最大速度是多大?当汽车的速度为10m/s时发动机的功率为多大?

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5.如图所示,光滑平行导轨相距l,导轨平面与水平面间的夹角为θ,两导轨的下端接有电动势为E、内电阻为r的电池,导轨及连线的电阻均不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向下.将一根质量为m、电阻为R的直导体棒ab沿水平方向跨放在平行导轨上.设导轨足够长,试求:直导体棒ab由静止释放后,最终在导轨上的滑行速度多大.

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15.如图甲所示为一小灯泡工作时的I-U图线.现将两只完全相同的小灯泡如图乙连接,已知R0=10Ω,电源电动势为8V,内阻不计,则(  )
A.电流表的读数为0.5AB.小灯泡此时的电阻为6.7Ω
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2.如图所示,纸面内有一直角坐标系xOy,在第一、二象限y≤p的区域内分别在垂直于纸面的匀强磁场B1、B2.方向相反,在第三象限有一速度选择器,a,b板与x轴垂直,板间匀强电场E和匀强磁场B0相互垂直.现有一质量为m、电荷量大小为q的例子能够沿直线通过速度选择器,并垂直于x轴射入磁场B,并最终从第一象限y=p的边界上某点垂直射出磁场B2,已知粒子始终在纸面内运动,且每次均垂直越过y轴进入磁场,不计粒子重力.
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19.图甲为游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)测量某金属薄板厚度时的示数,此读数应为0.960cm,图乙为螺旋测微器测量某金属导线直径时的示数,此时读数为0.693~0.697mm.

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20.如图所示,一理想变压器原线圈可通过移动滑动触头P的位置改变接入电路的匝数,当P接a时,原、副线圈的匝数比为n:1.电感线圈L的直流电阻不计,若原线圈接u=Umsinωt的交流电,则(  )
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B.只将P向下滑动时,变压器的输入功率增大
C.只将变阻器R的滑片M向上滑动时,灯泡B亮度不变
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