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9.如图所示,在电动机的驱动下,皮带运输机上方的皮带以将一工件(大小不计)在皮带左端A点轻轻放下,A点到皮带右端曰端距离为.s.若工件与皮带间的动摩擦因数为μ,则工件到B点的时间值可能为(  )
A.$\frac{S}{v}$B.$\frac{2S}{v}$C.$\frac{S}{v}$+$\frac{v}{2μg}$D.$\sqrt{\frac{2S}{μg}}$

分析 物块在传送带可能一直做匀变速直线运动,也有可能先做匀变速直线运动,然后做匀速直线运动,根据运动学知识求解时间的可能值.

解答 解:A、物体初速度为零,不可能以v一直匀速直线运动,故A错误;
B、若物块一直做匀变速直线运动,刚好到达B速度为v,此时时间为t=$\frac{s}{\frac{v}{2}}$=$\frac{2s}{v}$,故B正确;
D、若物块一直做匀变速直线运动若未达到速度v,则根据s=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,其中a=μg,故t=$\sqrt{\frac{2s}{μg}}$,故D正确;
C、若先匀加速,后匀速直线运动,则t=$\frac{v}{a}$$+\frac{s-\frac{{v}^{2}}{2a}}{v}$=$\frac{s}{v}$$+\frac{v}{2μg}$,故C正确;
故选:BCD

点评 此题的关键是分析运动过程,物块在传送带可能一直做匀变速直线运动,也有可能先做匀变速直线运动,然后做匀速直线运动,但不可能一直匀速运动.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.物体A、B都静止在同一水平面上,它们的质量分别为mA、mB,与水平面间的动摩擦因数分别为μA、μB,用水平拉力F拉物体A、B,所得加速度a与拉力F关系图线如图中A、B所示,则有(  )
A.μAB,mA>mBB.μA>μB,mA<mBC.μAB,mA<mBD.μA<μB,mA>mB

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20.如图所示,在磁感强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直放置的光滑导电轨道,轨道间接有阻值为R的电阻,套在轨道上的金属杆ab,长为L,质量为m,电阻为r,现用力竖直向上拉,使ab杆沿轨道以速度v匀速上滑(其余电阻不计,ab杆始终水平,并保持与导轨的接触良好),则:
(1)通过电阻R的电流方向如何?
(2)电阻R两端的电压是多少?
(3)拉力的功率是多少?

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17.测一阻值约1Ω的电阻丝Rx的阻值.为较准确测量,要求多测几组数据.
实验室供选择的器材有:
电源E:电动势约1.5V,内阻可忽略
电流表A1:量程0~0.2A,内阻约0.5Ω
电流表A2:量程0~0.01A,内阻约0.05Ω
电压表V1:量程3.0V,内阻非常大
电压表V2:量程15.0V,内阻非常大
滑动变阻器R:0~10Ω
电阻箱R0:0~99.99Ω
电键S与导线若干
(1)某实验小组的同学设计了如图1所示的电路图来测量Rx,该电路有不妥或不符合要求之处,请指出其中的两处:①不能多次测量;;②超过电流表量程,不安全.
(2)请将你设计的测量电路图在方框内如图2,并标明所选器材符号.用测得的物理量计算Rx的公式是Rx=Rx=$\frac{U}{I}$-R0;式中各物理量的物理意义是U是电压表V1示数,I是电流表A1示数,R0是电阻箱示数.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.图甲为1mol氢气状态变化过程的V-T图象,己知状态A的参量为pA=1atm,TA=273K,VA=22.4×10-3m3,取1atm=105Pa
(1)在图乙中画出与甲图对应的状态变化的p-V图,并标明A、B、C的位置.(不必写出求解过程)
(2)等温膨胀过程(B→C)气体从外界吸收热量Q1=3130J,求气体的循环过程A→B→C→A从外界一共吸收多少热量?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=1s时的波形图,已知该波的波速为U=1m/s.
①求该简谐横波的频率;
③请选择标度建立坐标系,并在坐标系中分别用实线从t=0时刻开始的振动图象(画出一个周期即可)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路,当滑动变阻器的触头由a端滑向b端时,下列说法正确的是(  )
A.电压表和电流表读数都减小B.电压表和电流表读数都增大
C.电压表读数增大,电流表读数减小D.电压表读数减小,电流表读数增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.牛顿以天体之间普遍存在着引力为依据,运用严密的逻辑推理,建立了万有引力定律.在创建万有引力定律的过程中,牛顿(  )
A.根据地球上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质量成正比,即F∝m的结论
B.接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想
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D.根据F∝m和牛顿第三定律,分析了地、月间的引力关系,进而得出F∝m1m2

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19.如图甲所示,质量M=1kg的薄木板静止在水平面上,质量m=1kg的铁块(可视为质点)静止在木板的右端.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知木板与水平面间的动摩擦因数μ1=0.05,铁块与木板之间的动摩擦因数μ2=0.2,重力加速度g=10m/s2.现给铁块施加一个水平向左的力F,

(1)若力F恒为4N,经过时间1s,铁块运动到木板的左端,求木板的长度L;
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