【题目】三角形传送带以 1m/s 的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是 2m 且与水平方向的夹角均为 37°。现有两个小物块 A、B 从传送带顶端都以 1m/s 的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数都是 0.5,(g 取 10m/s2 ,sin37°=0.6,cos37°=0.8)下列说法正确的是( )
A. 物块 A 先到达传送带底端
B. 物块 A、B 同时到达传送带底端
C. 物块 A、B 到达传送带底端时速度大小不相等
D. 物块 A、B 在传送带上的划痕长度之比为 1:3
【答案】BD
【解析】
分析A重力沿斜面向下的分力与摩擦力的关系,判断A物体的运动规律,B所受的摩擦力沿斜面向上,向下做匀变速直线运动,根据运动学公式求到达底端的时间和速度,结合运动学公式分析求解划痕长度之比.
AB. 对A,因为mgsin37>μmgcos37,则A物体所受摩擦力沿斜面向上,向下做匀加速直线运动,B所受摩擦力沿斜面向上,向下做匀加速直线运动,两物体匀加速直线运动的加速度相等,位移相等,则运动的时间相等。故A错误,B正确;
C.根据速度时间关系v=at,物块 A、B 到达传送带底端时速度大小相等,故C错误;
D. 对A,划痕的长度等于A的位移减为传送带的位移,
以A为研究对象,由牛顿第二定律得:mgsin37°-μmgcos37°=ma,a=2m/s2
由运动学公式得运动时间分别为:x=at2,t=1s.
所以皮带运动的位移为x=vt=1m.
所以A对皮带的划痕为:△x1=2m1m=1m
对B,划痕的长度等于B的位移加上传送带的位移,△x2=2m+1m=3m,所以划痕之比为1:3,故D正确。
故选:BD
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【题目】如图所示,质量为m的物块与一轻弹簧相连后放在倾角为的粗糙固定斜面体上,轻弹簧的另一端与斜面顶端的固定挡板相连。当物块在B点时处于原长.现将物块移到A点,给其一个向上的初速度v0,物块刚好能向上运动到C点,AB=BC=L,已知重力加速度为g, ,则物块从A点运动到C点的过程中( )
A. 物块运动到B点时速度最大
B. 物块在A点释放时的加速度和上滑到C点时的加速度大小相等,方向相反
C. 物块机械能的损失量为2(1-sinθ)mgL
D. 物块与斜面间的动摩擦因数为
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【题目】如图,位于竖直水平面内的光滑轨道由四分之一圆弧ab和抛物线bc组成,圆弧半径Oa水平,b点为抛物线顶点。已知h=2m,,s=。取重力加速度大小。
(1)一小环套在轨道上从a点由静止滑下,当其在bc段轨道运动时,与轨道之间无相互作用力,求圆弧轨道的半径;
(2)若环从b点由静止因微小扰动而开始滑下,求环到达c点时速度的水平分量的大小。
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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器与某一电源相连,它的极板长L=0.4 m,两板间距离d=4×10-3 m,有一束由相同带电微粒组成的粒子流以相同的速度v0从两板中央平行极板射入,开关S闭合前,两极板不带电,由于重力作用,微粒能落到下板的正中央。已知微粒质量m=4×10-5 kg,电荷量q=+1×10-8 C,则下列说法正确的是( )
A. 微粒的入射速度v0=10 m/s
B. 电容器上板接电源正极时微粒有可能从平行板电容器的右边射出电场
C. 电源电压为180 V时,微粒可能从平行板电容器的右边射出电场
D. 电源电压为100 V时,微粒可能从平行板电容器中沿直线射出电场
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【题目】如图所示,小球质量为 m,被 3 根质量不计的相同弹簧 a、b、c 固定在 O 点,c竖直放置,a、b、c 之间的夹角均为.小球平衡时,弹簧 a、b、c 的弹力大小之比为 3:3:1.设重力加速度为 g,当单独剪断 c 瞬间,小球的加速度大小及方向可能为( )
A. , 竖直向上 B. ,竖直向下
C. ,竖直向下 D. ,竖直向上
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【题目】我国拥有航空母舰后,舰载机的起飞与降落等问题受到了广泛关注.2012年11月23日,舰载机歼—15首降“辽宁舰”获得成功,随后舰载机又通过滑跃式起飞成功.某兴趣小组通过查阅资料对舰载机滑跃起飞过程进行了如下的简化模拟:假设起飞时“航母”静止,飞机质量视为不变并可看成质点.“航母”起飞跑道由如图所示的两段轨道组成(二者平滑连接,不计拐角处的长度),其水平轨道长AB=L,水平轨道与斜面轨道末端C的高度差为h.一架歼—15飞机的总质量为m,在C端的起飞速度至少为v.若某次起飞训练中,歼—15从A点由静止启动,飞机发动机的推力大小恒为0.6mg,方向与速度方向相同,飞机受到空气和轨道平均阻力的合力大小恒为0.1mg.重力加速度为g.求:
(1)飞机在水平轨道AB上运动的时间;
(2)在水平轨道末端B,发动机的推力功率;
(3)要保证飞机正常起飞,斜面轨道的长度满足的条件.(结果用m、g、L、h、v表示)
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【题目】如图所示,在E=103V/m的竖直匀强电场中,有一光滑的半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R=40cm,N为半圆形轨道最低点,P为QN圆弧的中点,一带负电的小滑块质量m=10g,电荷量q=10﹣4C与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,位于N点右侧1.5m的M点处,取g=10m/s2.求:
(1)要使小滑块恰能运动到圆轨道的最高点Q,则滑块应从M点以多大的初速度v0向左运动?
(2)这样运动的滑块通过P点时受到轨道的压力是多大?
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【题目】如图所示,AC是上端带定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆BC一端通过铰链固定在C点,另一端B悬挂一重为G的重物,且B端系有一根轻绳并绕过定滑轮A,用力F拉绳,开始时∠BCA>90°,现使∠BCA缓慢变小,直到杆BC接近竖直杆AC.此过程中,以下分析正确的是
A. 绳子越来越容易断
B. 绳子越来越不容易断
C. 作用在BC杆上的压力大小增大
D. 作用在BC杆上的压力大小不变
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【题目】如图甲所示,光滑的平行水平金属导轨MN、PQ相距L,在M、P之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距d0.现用一个水平向右的力F拉棒ab,使它由静止开始运动,棒ab离开磁场前已做匀速直线运动,棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,F随ab与初始位置的距离x变化的情况如图乙所示,F0已知.下列判断正确的是:
A. 棒ab在ac之间的运动是匀加速直线运动
B. 棒ab在ce之间不可能一直做匀速运动
C. 棒ab在ce之间可能先做加速度减小的运动,再做匀速运动
D. 棒ab经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为
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