A. | B. | ||||
C. | D. |
分析 小滑块在刚放在传送带上时,小滑块会与传送带相对滑动,受到的摩擦力为滑动摩擦力,根据滑动摩擦力f=μFN计算出滑动摩擦力的大小,以及此时滑块的加速度,再结合匀变速直线运动有关规律求出加速的时间和运动的位移,此后小滑块做匀速直线运动,加速度为0,此时受到的摩擦力为静摩擦力f=mgsin30°,计算出匀速直线运动的时间,再分析小滑块速度v和摩擦力的功率P随时间t的变化的关系.
解答 解:AB、在小滑块速度达到3m/s前,受到的摩擦力为滑动摩擦力,大小为f=$μmgcos30°=\frac{\sqrt{3}}{2}×0.4×10×\frac{\sqrt{3}}{2}N=3.0N$,小滑块的加速度为$a=\frac{f-mgsin30°}{m}=\frac{3.0-0.4×10×\frac{1}{2}}{0.4}m/{s}^{2}=2.5m/{s}^{2}$,故加速到3m/s所需时间t1=$\frac{{v}_{0}}{a}=\frac{3}{2.5}s=1.2s$,运动的位移${x}_{1}=\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×2.5×(1.2)^{2}m=1.8m$,此后小滑块做匀速直线运动,摩擦力f=$mgsin30°=0.4×10×\frac{1}{2}N=2.0N$,匀速运动的时间为${t}_{2}=\frac{L-{x}_{1}}{{v}_{0}}=\frac{7.2-1.8}{3}s=1.8s$,故A、B正确;
C、x-t图象应该是在0到1.2s内做匀加速,图象为曲线,1.2s到3s做匀速直线运动,图象为倾斜的直线,故C错误;
D、摩擦力的功率在0到1.2s内,大小为P=fv=fat=3.0×2.5t=7.5t,故图象为倾斜的直线,斜率大小为7.5;1.2s到3s做匀速直线运动,摩擦力的功率P=fv0=2.0×3W=6W,为一恒定值,故D正确;
故选:ABD.
点评 解答本题的关键是先分析小滑块放在传送带后的运动情况,小滑块先做匀加速运动,加速到和传送带速度相同时再做匀速直线运动,结合受力分析,找出摩擦力f,位移x,速度v和摩擦力的功率P随时间t的变化的关系,对照图象进行判断即可.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 先让航天飞机与空间站在同一轨道上,然后让航天飞机加速,即可实现对接 | |
B. | 先让航天飞机与空间站在同一轨道上,然后让航天飞机减速,即可实现对接 | |
C. | 先让航天飞机进入较低的轨道,然后再对其进行加速,即可实现对接 | |
D. | 先让航天飞机进入较高的轨道,然后再对其进行加速,即可实现对接 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 弹射器的推力大小为1.3×106N | |
B. | 弹射器对舰载机所做的功为1.1×108J | |
C. | 弹射器对舰载机做功的平均功率为8.8×107W | |
D. | 舰载机在弹射过程中的加速度大小为32m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体的高度一定升高了 | |
B. | 物体的重力势能一定减少了40J | |
C. | 物体重力势能的改变量不一定等于40J | |
D. | 物体克服重力做了40J的功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性 | |
B. | 原子核发生β衰变释放电子,说明电子是原子核的组成部分 | |
C. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加 | |
D. | 重核的裂变向外界放出核能,有质量亏损,而轻核聚变外界要提供能量,所以聚变后质量增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t=0.005s时,电压表读数为0 | |
B. | t=0.005s时,穿过线框回路的磁通量为零 | |
C. | 金属线框的转速为50r/s | |
D. | Rt温度升高时,变压器的输入功率变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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