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20.如图所示,水平传送带以5m/s的恒定速度运动,传送带长l=7.5m,若工件以对地速度v0=7m/s滑上传送带左端,传送到右端B,已知工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,试求:工件经多长时间由传送带左端A运动到右端B?(g取10m/s2

分析 刚开始工件速度大于传送带速度,工件相对于传送带向右运动,受到的滑动摩擦力向左,向右做匀减速直线运动,速度相等后做匀速直线运动

解答 解:对工件受力分析,受到向左的滑动摩擦力,对工件应用牛顿第二定律有:
μmg=ma
解得:$a=μg=0.5×10=5m/{s}_{\;}^{2}$
设经过时间${t}_{1}^{\;}$,工件与传送带速度相等,有:${v}_{0}^{\;}-a{t}_{1}^{\;}=v$
代入数据:$7-5{t}_{1}^{\;}=5$
解得:${t}_{1}^{\;}=0.4s$
${t}_{1}^{\;}$时间内工件的位移为:${x}_{1}^{\;}=\frac{{v}_{0}^{\;}+v}{2}{t}_{1}^{\;}=\frac{7+5}{2}×0.4=2.4m$
匀速运动的位移为:${x}_{2}^{\;}=l-{x}_{1}^{\;}=7.5-2.4=5.1m$
匀速运动的时间为:${t}_{2}^{\;}=\frac{{x}_{2}^{\;}}{v}=\frac{5.1}{5}=1.02s$
总时间为:${t}_{总}^{\;}={t}_{1}^{\;}+{t}_{2}^{\;}=1.42s$
答:工件经1.42s时间由传送带左端A运动到右端B

点评 本题考查牛顿第二定律和运动学公式的应用,物体的运动可分为两个过程,对每个过程分别求解即可得到物体运动的时间.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示是A、B两滑块在同一直线上发生碰撞前后的部分闪光照片的示意图.A、B两滑块的质量分别为0.14kg、0.22kg,所用标尺的分度值是0.5cm,闪光照相的快慢是每秒拍摄10次,试根据图示回答
(1)碰撞前后滑块A动量的增量是0.077kg•m/s,方向向左.
(2)碰撞前后,A、B系统的总动量是否守恒是.(选填“是”或“否”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.太阳光到达地球需要的时间约500s,地球绕太阳一周的时间约为365天,太阳的质量约为(  )
A.2×1030kgB.2×1031kgC.2×1028kgD.2×1032kg

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8.如图所示是静电场的一部分电场线分布,下列说法中正确的是(  )
A.这个电场可能是负的点电荷的电场
B.点电荷q在A点处受到的静电力比在B点处受到的静电力大
C.点电荷q在A点处的加速度比在B点处的加速度小
D.正点电荷q在B点释放后将沿着电场线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.有下列几种运动情况:①用水平推力F推一质量为m的物体在光滑水平面上加速前进位移s;②用水平推力F推一质量为2m的物体在粗糙水平面上匀速前进位移s;③用水平推力F推一质量为3m的物体在粗糙水平面上减速前进位移s;④用与斜面平行的力F推一质量为m/2的物体在光滑的斜面上前进位移s.关于以上四种情况下推力F做功的判断,正确的是(  )
A.①情况中F不做功B.②情况中F做功最多
C.③情况中F做功最少D.四种情况下F做功一样多

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.在探究“弹簧的弹力与伸长的关系”实验中,通过在悬挂的弹簧下面加挂钩码,逐渐使弹簧伸长,得到以下的数据.
钩码个数123456
弹簧弹力F(N)0.50ab2.002.503.00
弹簧伸长x(cm)1.202.403.604.766.107.10
①表格中a=1.00,b=1.50.
②根据数据在坐标中画出图象.

③弹簧的劲度系数k=43N/m.(取两位有效数字)
由此得到结论:弹簧的弹力与伸长量成正比.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,AB是倾角为θ=45°的倾斜轨道,BC是一个水平轨道(物体经过B处时无机械能损失),AO是一竖直线,O、B、C在同一水平面上.竖直平面内的光滑圆形轨道最低点与水平面相切于C点,已知:A、O两点间的距离为h=1m,B、C两点间的距离d=2m,圆形轨道的半径R=1m.一质量为m=2kg 的小物体(可视为质点),从与O点水平距离x0=3.6m的P点水平抛出,恰好从A点以平行斜面的速度进入倾斜轨道,最后进入圆形轨道.小物体与倾斜轨道AB、水平轨道BC之间的动摩擦因数都是μ=0.5,重力加速度g=10m/s2
(1)求小物体从P点抛出时的速度v0和P点的高度H;
(2)求小物体运动到圆形轨道最点D时,对圆形轨道的压力大小;
(3)若小物体从Q点水平抛出,恰好从A点以平行斜面的速度进入倾斜轨道,最后进入圆形轨道,且小物体不能脱离轨道,求Q、O两点的水平距离x的取值范围.

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5.如图所示,在真空中竖直平面内建立的xOy坐标系的第二象限中,有一个紧靠y轴且极板与x轴重合的平行板电容器,电容器上极板带正电、下极板带负电;y轴右侧有一以(R,0)为圆心、R为半径的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里;在y=R的上方足够大的范围内,有电场强度大小为E、方向水平向左的匀强电场.一质子(不计重力)从电容器左侧两级板正中间平行x轴方向射入,恰好从坐标原点O沿x轴正方向斜向下成30°方向射入磁场,经过一段时间后由P点穿出磁场,最后由M点(P点和M点没有在图中标出)穿出y轴.已知质子在磁场中做匀速圆周运动的半径也为R,质子的电荷量为e、质量为m.求;
(1)电容器极板长L与极板间距离d的比值$\frac{L}{d}$;
(2)P点和M点的坐标;
(3)质子由O点运动到M点所用的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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①小球脱离弹簧时小球和小车各自的速度大小;
②在整个过程中,小车移动的距离.

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