如图所示,白色水平传送带A、B两点之间的距离L=10m,以速度v=2m/s匀速运行,现将煤块轻轻地放到A点,已知煤块在传送带上加速时获得的加速度a大小为1m/s2,则:
(1)通过计算说明煤块从A运动到B做什么运动,并求出运动时间;
(2)求煤块在传送带上留下的痕迹长度;
(3)若要用最短的时间让煤块从A点传送到B点,则传送带的运动速率至少是多大?
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如图所示,物体在力F的作用下在水平面上发生了一小段位移S,设这三种情形下力、位移和所标θ角大的小都相同,如图所示。三种情况力F做的功分别为W甲、W乙、W丙,下面说法中正确的是( )
A.W甲=W乙=W丙 C.W乙=W丙
B.W甲=W乙 D.W甲=W丙
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如图(a)所示,在真空中,半径为b的虚线所围的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向与纸面垂直.在磁场右侧有一对平行金属板M和N,两板间距离也为b,板长为2b,两板的中心线O1O2与磁场区域的圆心O在同一直线上,两板左端与O1也在同一直线上.有一电荷量为+q、质量为m的带电粒子,以速率v0从圆周上的P点沿垂直于半径OO1并指向圆心O的方向进入磁场,当从圆周上的O1点飞出磁场时,给M、N板加上如图(b)所示电压u.最后粒子刚好以平行于N板的速度,从N板的边缘飞出.不计平行金属板两端的边缘效应及粒子所受的重力.
(1)求磁场的磁感应强度B;
(2)求交变电压的周期T和电压U0的值;
(3)若t=T/2时,将该粒子从MN板右侧沿板的中心线O2O1,仍以速率v0射入M、N之间,求粒子从磁场中射出的点到P点的距离.
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关于光的现象,下列说法正确的是 ▲
A.波源与观察者发生相对运动时,声波会产生多普勒效应,光波不会产生多普勒效应
B.对于同一障碍物,波长越大的光波,越容易绕过去
C.用光导纤维传播信号是光的干涉的应用
D.在白炽灯的照射下从两块捏紧的玻璃板表面看到彩色条纹,这是光的折射现象
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关于光电效应,下列表述正确的是 ▲
A.光照时间越长,光电流越大
B.入射光足够强,就可以有光电流
C.遏止电压与入射光的频率、强度都有关
D.入射光频率大于极限频率时就能产生光电子
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取一根长2 m左右的细线,5个铁垫圈和一个金属盘.在线端系上第一个垫圈,隔12 cm再系一个,以后垫圈之间的距离分别为36 cm、60 cm、84 cm,如图所示.站在椅子上,向上提起线的上端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地上的金属盘.松手后开始计时,若不计空气阻力,则第2、3、4、5个垫圈( ).
A.落到盘上的声音时间间隔越来越大
B.落到盘上的声音时间间隔相等
C.依次落到盘上的速率关系为1∶∶∶2
D.依次落到盘上的时间关系为1∶(-1)∶(-)∶(2-)
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如图所示,A、B 两物块的质量分别为 2 m 和 m, 静止叠放在水平地面上. A、B 间的动摩擦因数为μ,B 与地面间的动摩擦因数为μ. 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g. 现对 A 施加一水平拉力F,则( )
A. 当 F < 2 μmg 时,A、B 都相对地面静止
B. 当 F = μmg 时, A 的加速度为μg
C.当 F > 3μmg 时,A 相对 B 滑动
D.无论 F 为何值,B 的加速度不会超过μg
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光滑水平面上放着质量mA=1kg的物块A与质量mB=2kg的物块B,A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),在A、B间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能EP=49J。如图所示,放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径R=0.5m,B恰能到达最高点C取g=10m/s2,求
(1);B落地点距P点的距离(墙与P点的距离很远)
(2);绳拉断后瞬间B的速度vB的大小
(3) 绳拉断过程绳对A所做的功W.
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