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3.如图甲所示,一个以恒定速率逆时针转动的传送带AB,在其左侧边缘的B点有一个不计大小的滑块,若滑块以初速度v1=3m/s冲上传送带,滑块运动的v-t力象如图乙中实线a所示;若滑块以初速度v2=6m/s冲上传送带,滑块运动的v-t图象如图所乙实线b所示.重力加速度g取10m/s2.求:
(1)传送带的长度L和传送带与滑块间的动摩擦因数μ;
(2)滑块以初速度v1=3m/s冲上传送带到返回B点所用的时间t′.

分析 (1)由v-t图象分析,根据平均速度求传送带的长度;图线线的斜率表示加速度,结合牛顿第二定律求动摩擦因数;
(2)滑块在前后两段时间的位移大小相等,方向相反,根据位移关系求时间.

解答 解:(1)由v-t图象可知,滑块以初速度v2=6m/s冲上传送带时,在t=8s时刻到达A点,故传送带的长度为:
L=$\overline{v}$t=$\frac{1}{2}$×(6+2)×8m=32m
根据图线a或b,可求得滑块的加速度为:a=$\frac{△v}{△t}$=-0.5m/s2
由牛顿第二定律可得:-μmg=ma
解得:μ=0.05
(2)滑块在前后两段时间的位移大小相等,方向相反,可得:$\frac{1}{2}$×6×3=$\frac{1}{2}$×(10-6)×2+(t-10)×2
解得滑块回到B点的时间为:t=12.5s
答:(1)传送带的长度为32m;传送带与滑块间的动摩擦因数为0.05;
(2)滑块返回B点所用的时间是12.5s.

点评 本题关键从图象得出物体的运动规律和传送带的速度大小,然后分过程对木块受力分析.根据牛顿第二定律和运动学公式求解.

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7.如图所示是游乐园内某种过山车的示意图.半径为R=5.0m的光滑圆形轨道固定在倾角为θ=37°的斜轨道面上的A点,圆轨道的最高点D与车(视为质点)的初始位置P点平齐,B为圆轨道的最低点,C点与圆心O等高,圆轨道与斜轨道PA之间平滑连接.小车从P点由静止开始下滑,恰好到达C点.已知g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,车的质量m=100kg.求:
(1)小车经过B点时的速度大小vB
(2)小车与斜轨道的动摩擦因数为μ(保留两位小数);
(3)小车从P点滑下,为使小车恰好能通过圆形轨道的最高点D,则它在P点沿斜面向下的初速度v0.(保留根号)

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14.如图所示,一导线弯成边长为L的正三角形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强进场,方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场,直线CD边始终与MN垂直.从C点到达边界开始到D点进入磁场的过程中,下列结论正确的是(  )
A.感应电流方向改变B.CD段直线始终不受安培力
C.导线中的感应电流大小不变D.感应电动势最大值$\frac{\sqrt{3}BLv}{2}$

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11.图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图
(1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线保持水平.每次让小球从同一位置由静止释放,是为了使每次小球平抛的初速度相同.
(2)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为1.6m/s.(g取9.8m/s2

(3)在“研究平抛物体运动”的实验中,如果小球每次从斜槽滚下的初始位置不同,则下列说法中正确的是BC
A.小球平抛的初速度相同
B.小球每次做不同的抛物线运动
C.小球在空中运动的时间均相同
D.小球通过相同的水平位移所用时间相同.

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18.如图所示为汽车蓄电池与车灯 (电阻不变)、启动电动机组成的电路,蓄电池内阻为0.05Ω.电流表和电压表均为理想电表,只接通S1时,电流表示数为10A,电压表示数为12V,再接通S2,启动电动机工作时,电流表示数变为8A,则此时通过启动电动机的电流是(  )
A.2 AB.8 AC.50 AD.58 A

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8.经长期观测,人们在宇宙中已经发现了“双星系统”.“双星系统”由相距较近的恒星组成,每个恒星的半径远小于两个恒星之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体,它们在相互间的万有引力作用下,绕某一点做匀速圆周运动,如图所示为某一双星系统,A星球的质量为m1,B星球的质量为m2,它们中心之间的距离为L,引力常量为G,则下列说法正确的是(  )
A.A星球的轨道半径为R=$\frac{{m}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$L
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