【题目】如图所示,水平传送带水平段长,两皮带轮半径均为,距地面高度,此时传送带静止。与传送带等高的光滑平台上,有一个可看成质点的小物体以的初速度滑上传送带,从传送带的右端飞出做平抛运动,水平射程是。已知物块与传送带间的动摩擦因数为, 取重力加速度g为, 求:
(1)物体的初速度?
(2)保持其它条件不变,为使物块作平抛运动的水平射程最大,则皮带轮至少应以多大的角速度转动?
(3)如要使物体的水平射程为,皮带轮的角速度是多少?
【答案】(1) 4m/s(2) (3).
【解析】试题分析:(1)物体从传送带的右端飞出做平抛运动,由高度和水平射程求出平抛运动的初速度,由动能定理求出物体的初速度v0.(2)平抛运动的时间一定,当物体在传送带一直加速时,获得的速度最大,平抛运动的水平射程最大,由动能定理求出加速得到的最大速度,再求出平抛运动的最大水平射程.(3)由平抛运动规律求出物体的水平射程为2.4m时的初速度,物体滑上传送带时,先减速至与传送带速度相同时,两者一起匀速运动,则知传送带速度与平抛运动的初速度相同.
(1)物体从传送带的右端飞出做平抛运动,则平抛运动的时间为
初速度为
物体滑上传送带后做匀减速运动,对此运用动能定理得:
解得:
(2)平抛运动的时间一定,当物体在传送带一直加速时,获得的速度最大,平抛运动的水平射程最大.设物体获得的最大速度为
由动能定理得:
代入解得:
则转动的角速度为
(3)要使物体的水平射程为2.4m,则平抛运动的初速度为
所以物体滑上传送带也做匀减速运动,当速度减至时,与传送带做匀速运动
则传送带的速度也为,则皮带轮的角速度是
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【题目】如图所示,悬挂的直杆AB长为L=15m,在其距其下端h=5m处,有一长为L′=15m的无底圆筒CD,若将悬线剪断,则:
(1)直杆下端B穿过圆筒所用的时间是多少?
(2)直杆穿过圆筒所用的时间为多少?(g=10m/s2) (可保留根号)
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【题目】下图是小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,一只矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图所示,发电机线圈内阻为,外接一只电阻为的灯泡,不计电路的其他电阻,则( )
A. t=0时刻线圈平面与中性面平行 B. 每秒钟内电流方向改变100次
C. 灯泡两端的电压为22V D. 时间内通过灯泡的电荷量为0
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上,有一质量为M,边长为l,电阻为R的正方形均匀金属线框,BC边与虚线PQ平行,PQ右侧有竖直向上的匀强磁场,磁场宽度大于l,磁感应强度大小为B。线框通过一水平细线绕过光滑定滑轮悬挂一质量为m的物体,现由静止释放物体,当线框有一半进入磁场时已匀速运动,当地的重力加速度为g,线框从开始运动到AD边刚进入磁场过程中( )
A. 刚释放线框的瞬间,线框的加速度为
B. 细绳拉力的最小值为
C. 线框恰全部进入磁场时,产生的热量等于
D. 线框有一半进入磁场时与线框AD边刚进入磁场时BC两端的电压大小之比为3:4
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【题目】宇宙中存在一些离其他恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用。现已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行;另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆轨道运行。设每个星体的质量均为m,引力常量为G。
(1)试求第一种形式下,星体运动的线速度大小。
(2)假设两种形式星体的运动周期相同,第二种形式下星体之间的距离应为多少?
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【题目】某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究.他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v—t图象,如图所示(除2 s~10 s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线).已知在小车运动的过程中,2 s后小车的功率P=9W保持不变,小车的质量为1.0kg,可认为在整个运动过程中小车所受到的阻力大小不变.求:
(1)小车所受到的阻力大小;
(2)小车在0~10秒内位移的大小.
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【题目】某同学用图示装置研究平抛运动及其特点.他的实验操作是:在小球A、B处于同一高度时,用小锤轻击弹性金属片,使A球水平飞出,同时B球被松开.
①他观察到的现象是:小球A、B (填“同时”或“不同时”)落地;
②让A、B球恢复初始状态,用较大的力敲击弹性金属片.A球在空中运动的时间将 (填“变长,’.“不变”或“变短”);
③上述现象说明:平抛运动的时间与 大小无关,平抛运动的竖直分运动是 运动.
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【题目】如图所示,与水平面成37°的倾斜轨道AC,其延长线在D点与半圆轨道DF相切,全部轨道为绝缘材料制成且位于竖直面内,整个空间存在水平向左的匀强电场,MN的右侧存在垂直于纸面向里的匀强磁场(C点在MN边界上)。一质量为0.4kg的带电小球沿轨道AC下滑,至C点时速度为,接着沿直线CD运动到D处进入半圆轨道,进入时无动能损失,且恰好能通过F点,在F点速度vF=4 m/s,(不计空气阻力,g=10 m/s2,cos37°=0.8)求:
(1)小球带何种电荷?
(2)小球在半圆轨道部分克服摩擦力所做的功。
(3)小球从F点飞出时磁场同时消失,小球离开F点后的运动轨迹与直线AC(或延长线)的交点为G(G点未标出),求G点到D点的距离。
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【题目】如图所示,边长为l的正方形线圈abcd的匝数为n,线圈电阻为r,外电路的电阻为R,ab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场中的边界上,磁感应强度为B,现在线圈以OO′为轴,以角速度ω匀速转动,求:
(1) 线圈从图示位置转过90°的过程中电阻R上产生的热量_______
(2) 线圈从图示位置转过60°的过程中电阻R上通过的电荷量_____
(3) 磁通量的最大变化率为__________
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