【题目】如图所示,传送带与地面倾角θ=37°,AB长度为16m,传送带以10m/s的速率逆时针匀速转动.在传送带上端A无初速度地放一物体,它与传送带之间的动摩擦因数为0.5,求物体从A运动到B所需要的时间是多长?
【答案】2s
【解析】试题分析:物体刚放上传送带,摩擦力的方向沿传送带向下,根据牛顿第二定律求出物体的加速度,结合运动学公式求出速度达到传送带速度时的时间和位移,由于重力沿斜面方向的分力大于滑动摩擦力,速度相等后,根据牛顿第二定律求出物体的加速度,结合位移时间公式求出剩余段匀加速运动的时间,从而得出物体从A运动到B的时间。
物体相对传送带沿斜面向下滑,由牛顿第二定律可得:
代入数据解得:a1 =10m/s2
当物体与传送带相对静止时,所用的时间为:
物体的位移: 代入数据解得:
则剩下的位移为:x2=16-5=11m
因为,物体与传送带不能保持相对静止,将进行二次加速
由牛顿第二定律可得:
代入数据解得:a2 =2m/s2
则运动时间为:
代入数据解得:t2=1s
所以总时间为:t=t1+t2=2s
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【题目】如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面,其电势分别为10V、20V、30V.实线是一带电的粒子(不计重力)在该区域内运动的轨迹,对于轨迹上的a、b、c三点,已知:带电粒子带电量为0.01C,在a点处的动能为0.5J,则该带电粒子( )
A. 可能是带负电 B. 在b点处的电势能为0.5J
C. 在b点处的动能为零 D. 在c点处的动能为0.4 J
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【题目】在轨道上稳定运行的空间站中有如图所示的装置,半径分别为r和R(R>r)的甲、乙两个光滑的圆形轨道在同一竖直平面上,轨道之间有一条水平轨道CD相连,宇航员让一小球(小球处于完全失重状态)以一定的速度先滑上甲轨道,通过粗糙的CD段,又滑上乙轨道,最后离开两圆轨道,那么下列说法正确的是 ( )
A. 小球在CD间由于摩擦力而做减速运动
B. 小球经过甲轨道最高点时比经过乙轨道最高点时速度大
C. 如果减小小球的初速度,小球有可能不能到达乙轨道的最高点
D. 小球经过甲轨道最高点时对轨道的压力大于经过乙轨道最高点时对轨道的压力
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【题目】利用图示装置“探究加速度与力、质量的关系”,下列说法中正确的是( )
A. 实验时,应先接通打点计时器的电源,再放开小车
B. 平衡摩擦力时,应将装砝码的砝码盘用细绳通过定滑轮系在小车上
C. 改变小车的质量再次进行实验时,需要重新平衡摩擦力
D. 小车运动的加速度可由牛顿第二定律直接求出
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【题目】a、b、c三个完全相同的带电粒子(重力不计)由同一点垂直场强方向水平向右进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场,由此可以肯定( )
A. 在b飞离电场的同时,a刚好打在下极板上
B. 进入电场时,c的速度最大,a的速度最小
C. b和c同时飞离电场
D. 从动能的增量相比,a的最小,b和c的一样大
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【题目】已知地球半径R=6390km、自转周期T=24h、表面重力加速度g=9.8m/s2,电磁波在空气中的传播速度c=3×108m/s,不考虑大气层对电磁波的影响。要利用同一轨道上数量最少的卫星,实现将电磁波信号由地球赤道圆直径的一端传播到该直径的另一端的目的,则
A. 卫星数量最少为2颗
B. 信号传播的时间至少为8.52×102s
C. 卫星运行的最大向心加速度为4.9m/s2
D. 卫星绕地球运行的周期至少为24h
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【题目】如图所示,一个质量为m的刚性圆环套在粗糙的竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L0。将圆环拉至A点由静止释放,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是
A. 圆环通过点的加速度小于
B. 圆环在O点的速度最大
C. 圆环在A点的加速度大小为
D. 圆环在B点的速度为
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【题目】关于时间间隔和时刻,以下说法正确的是( )
A.“火车8点42分到站,停车8分钟”,8点42分和8分钟均指时刻
B.“今天晚上7:30在电影院门口碰面”,7:30指的是时间
C.物体在5s内的位移指的是物体在4s末到5s末发生的位移
D.第2s末和第3s初是指同一时刻
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【题目】若已知引力常量 G,则利用下列哪组数据可以算出地球的质量
A. 一颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星的质量和地球表面的重力加速度
B. 一颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星的质量和地球的第一宇宙速度
C. 一颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星的运行速率和周期
D. 地球绕太阳公转的周期和轨道半径
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