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16.如图所示,水平传送带A、B两端相距s=2m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.4.工件滑上A端瞬时速度vA=5m/s,达到B端的瞬时速度设为vB,则(  )
A.若传送带以4m/s顺时针转动,则vB=4m/s
B.若传送带逆时针匀速转动,则vB<3m/s
C.若传送带以2m/s顺时针匀速转动,则vB=3m/s
D.若传送带以某一速度顺时针匀速转动,则一定vB>3m/s

分析 根据工件与传送带速度的关系,判断出工件在传送带上的运动规律,结合运动学公式和牛顿第二定律分析求解.

解答 解:A、物体在传送带上做加速或减速运动的加速度为a=$\frac{μmg}{m}$=μg=4m/s2
若传送带以4m/s顺时针转动,则物体开始时做减速运动,当速度减为4m/s时的位移为:$s=\frac{{v}_{B}^{2}{-v}_{A}^{2}}{2a}=\frac{{5}^{2}-{4}^{2}}{2×4}m=1.125m$,然后物体随传送带匀速运动,故达到B端的瞬时速度为4m/s故选项A正确;
B、若传送带逆时针匀速转动,则物体在传送带上做减速运动,到达B端时的速度为:${v}_{B}=\sqrt{{v}_{A}^{2}-2aL}=\sqrt{{5}^{2}-2×4×2}m/s=3m/s$,选项B错误;
C、若传送带以2m/s顺时针匀速转动时,物体做减速运动,由B选项可知因为到达B端的速度为vB=3m/s,故最后物体到达B端的速度为vB=3m/s,选项C 正确;
D、因为当传送带以某一速度顺时针匀速转动时,若物体一直减速,则到达B端的速度为3m/s只有当传送带的速度大于3m/s时到达右端的速度才可能是vB>3m/s,故选项D 错误.
故选:AC

点评 解决本题的关键知道工件在传送带上的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,难度中等

练习册系列答案
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6.如图所示,xoy坐标系建在光滑绝缘的水平面上,x轴下方存在范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直水平面向外.A、C、D坐标分别为(0,2L)、(0,L)、(a,0),A、C两点分别固定一平行于x轴放置的长度小于a的相同绝缘弹性挡板PQ和MN,A、C均为挡板中点,A、D两处分别放有两个相同的绝缘小球(可视为质点),小球质量为m,且A处小球不带电,D处小球带电量为q(q>0).若A处小球以某一水平速度v0飞向D,带电小球被碰后与挡板MN发生两次碰撞,并能经过A点与档板PQ发生碰撞,设球与球发生弹性碰撞,球与挡板碰撞前后沿板方向分速度不变,垂直板方向分速度等大反向,求:
(l)A处小球的初速度v0的大小?
(2)弹性档板MN的最小长度?
(3)若a=2$\sqrt{3}$L,则带电小球运动的时间?

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7.某兴趣小组设计了一个可同时测量物体质量和当地重力加速度的实验,其装置如图(a)所示,已知滑块的质量为M,当地重力加速度记为g0.请完成下列填空:
A.闭合气泵开关,多次调节导轨,使滑块经过两光电门的时间几乎相等,测导轨水平;
B.将待测物体固定在滑块的凹槽内,并将细线的一端栓接在滑块上,另一端跨过定滑轮挂一个质量为m1的钩码;
C.调整定滑轮使细线与气垫导轨的轨道平行;
D.打开光电门、释放滑块,记录滑块通过光电门的时间t1、t2,读出两光电门之间的距离L,用游标卡尺测出遮光条的宽度为d,示数如图(b)所示,则d=0.515cm,并由此计算出滑块的加速度a1=$\frac{{d}^{2}}{2L}(\frac{1}{{v}_{2}^{2}}-\frac{1}{{v}_{1}^{2}})$(用t1、t2、L、d表示);
E、依次添加钩码,重复上述过程多次,记录相关实验数据并计算出滑块相应的加速度;
F.以钩码质量的倒数($\frac{1}{m}$)为横轴,加速度的倒数($\frac{1}{a}$)为纵轴,建立直角坐标系,利用以上数据画出如图(c)所示的图线,若该直线斜率为k,纵截距为b,则M0=$\frac{k}{b}-M$,g0=$\frac{1}{b}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于物体的运动与所受外力的关系,下列说法正确的是(  )
A.物体的速度为零时,物体处于平衡状态
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C.物体自由下落时,物体对地球没有作用力
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.一弹簧振子以O点为平衡位置做简谐运动,则图中2s~3s内振子振动的方向沿-y(选填“+y”或“-y”)方向,2.5s时振子的加速度方向为+y(选填“+y”或“-y”)方向,2s~3s内振子的动能减小(选填“增大”或“减小”),该点的振动方程为y=10sin0.5πtcm.

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1.下对关于热学概念或规律的说法中,正确的是(  )
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