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1.如图所示,不可伸长的.绷紧的轻绳两端各拴接一个质量均为m的物体A.B(均可视为质点),跨过光滑的轻质定滑轮,物体B静止在倾角为θ=30°的斜面底端,B与斜面间的动摩擦因数为μ1=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,物体A静止在水平传送带左端,A与传送带之间的动摩擦因数为μ2=0.25.t=0时刻,给A.B同时提供等大的初速度v0=20m/s,使A水平向右.B沿斜面向上运动.连接A的轻绳水平.连接B的轻绳与斜面平行,轻绳.传送带和斜面都足够长,取g=10m/s2
(1)若传送带以速度v=10m/s逆时针转动,求A物体开始运动时的加速度a1的大小;
(2)若传送带以速度v=10m/s顺时针转动,求5s内B沿斜面的位移.

分析 (1)t=0时刻小物块A的速度大于传送带的速度,受到的摩擦力的方向向左,同时受到向左的拉力,由牛顿第二定律即可求出加速度.
(2)A先以加速度a1向右做匀减速运动,直到速度减为v,接着以加速度a2向右做匀减速运动,直到速度减为0,最后又向左做加速运动.根据牛顿第二定律和运动学公式求解即可;B的位移大小与A的位移大小相等.

解答 解:(1)传送带逆时针转动时,A.B有大小相等的加速度大小a:
对A:T+μ2mg=m a 
对B:mgsinθ+μ1mgcosθ-T=m a  
解得:mgsinθ+μ1mgcosθ+μ2mg=(m+m) a     
代入数据得:a=7.5 m/s2
(2)传送带顺时针转动时,因为v>v0,所以,fA仍向左,它们从开始运动至A减速到与传送带速度相等的过程中,设加速度大小为a1,同理可得:
a1=a=7.5 m/s2
经过t1时间A减速到与传送带速度相等,有:t1=$\frac{v0-v}{a1}$=$\frac{4}{3}$s  
A或B的位移为:s1=$\frac{v0+v}{2}$t1=20 m  
由于μ2mg<mgsinθ+μ1mgcosθ,所以,A.B将继续减速,加速度为a2
Mgsinθ+μ1mgcosθ-μ2mg=(m+m) a2      
解得:a2=5 m/s2 
经过t2时间减速到零:t2=$\frac{v}{a2}$=2 s 
A或B的位移为:s2=$\frac{v}{2}$t2=10 m  
因为μ2mg<mgsinθ+μ1mgcosθ 同时有:mgsinθ<μ2mg+μ1mgcosθ
B既不能沿斜面向上.也不能沿斜面向下运动.
即此后的t3=5 s-$\frac{4}{3}$s-2 s 内,A.B将对地静止不动,即5 s内B沿斜面的位移为   s=s1+s2=30 m  
答:(1)若传送带以速度v=10m/s逆时针转动,A物体开始运动时的加速度a1的大小是7.5 m/s2
(2)若传送带以速度v=10m/s顺时针转动,5s内B沿斜面的位移是30m.

点评 本题主要考查了物体在传送带上的运动过程,分清过程是关键,特别注意摩擦力方向的改变.

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A.恒力F的大小为3N
B.10s内恒力F对物体做功102J
C.10s末物体在计时起点位置左侧2m处
D.10s内物体克服摩擦力做功2J

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12.如图所示,四分之一圆柱体玻璃砖半径R=8cm,放在水平地面上,一束激光平行于OB从OA上C点射入玻璃砖,恰好从玻璃砖的曲面上D点射出,最后激光打在水平地面上E点,BE=2cm,求:
①OC的距离;
②该玻璃的折射率.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.某同学设计了一个研究平抛运动的实验装置,如图1所示,在水平桌面上放置一个斜面,让钢球从斜面上由静止滚下,钢球滚过桌边后便做平抛运动,在钢球抛出后经过的地方放置一块水平木板,木板由支架固定成水平,木板所在高度可通过竖直标尺读出,木板可以上下自由调节,在木板上固定一张白纸,该同学在完成装置安装后进行了如下的实验步骤:
A.实验前在白纸上画一条直线,并在线上标了a、b、c三点,且ab=bc,如图2所示.量出ab的长度L=40.00cm.
B.让钢球从斜面上的某一位置由静止滚下,调节木板高度,使得钢球正好击中a点,记下此时木板与桌面的高度差h1=h
C.让钢球从斜面上的同一位置由静止滚下,调节木板高度,使得钢球正好击中b点,记下此时木板与桌面的高度差h2=h+10.00 (cm)
D.让钢球从斜面上的同一位置由静止滚下,调节木板高度,使得钢球正好击中c点,记下此时木板与桌面的高度差h3=h+30.00 (cm)
则由上述测量结果可得出钢球做平抛运动的初速度的大小v0=4.00m/s,钢球击中b点时其竖直分速度大小为vby=1.50m/s(重力加速度取g=10m/s2,空气阻力不计.)

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16.某物体沿与水平面成30°的木板恰好能匀速下滑;现将该木板与水平面的夹角调整为60°,并使该物体以某一初速度沿该木板向上滑动,则该物体上滑过程中的加速度大小为(取g=10m/s2)(  )
A.$\frac{{20\sqrt{3}}}{3}$m/s2B.$\frac{{10\sqrt{3}}}{3}$m/s2C.$\frac{{5\sqrt{3}}}{3}$m/s2D.$5\sqrt{3}$m/s2

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6.以下说法错误的是(  )
A.物体受拉力作用向上运动,拉力做的功是1J,物体重力势能的增加量是1J
B.物体受拉力作用向上匀速运动,拉力做的功是1J,物体重力势能的增加量是1J
C.物体运动,重力做的功是-1J,物体重力势能的增加量是1J
D.没有摩擦时物体由A运动到B,克服重力做的功是1J,有摩擦时物体由A到B,克服重力做的功是1J

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13.如图所示,水平传送带以v0=6m/s顺时针匀速转动,长为6m,右端与光滑竖直半圆弧轨道平滑对接,圆弧轨道的半径R=0.5m,O为圆心,最高点C正下方有一挡板OD,CD间距略大于物块大小,平台OE足够长,现将质量为m=1kg的物块轻放在传送带的最左端A处,物块(可视为质点)与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2
(1)求物块从A端运动到B端的时间;
(2)试判断传送带能否将物块运送到平台上?若能,求出在C点时物块对圆弧轨道的压力大小;若不能,写出判断理由;
(3)若传送带速度v0可以调节,求物块在平台OE上落点的区域范围.

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10.如图所示是甲、乙两种金属的光电子的最大初动能与入射光频率的关系图象,由图象可知(  )
A.甲金属的逸出功比乙金属的逸出功大
B.同一色光照射下,甲金属发射的光电子的最大初动能比乙金属发射的光电子的最大初动能大
C.要获得相等的最大初动能的光电子,照射甲金属的光的频率要比照射乙金属的光的频率大
D.无论用什么金属做实验,图象的斜率不变

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