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18.如图所示,某生产线上相互垂直的甲、乙传送带等高,宽度均为d,且均以大小为v的速度运行,图中虚线为传送带中线.一工件(可视为质点)从甲左端释放,经较长时间后从甲右端滑上乙,滑至乙中线处时恰好相对乙静止.则(  )
A.乙传送带对工件的摩擦力做功为零
B.工件从滑上乙到恰好与乙相对静止所用的时间为$\frac{d}{2v}$
C.工件与乙传送带间的动摩擦因数μ=$\frac{{v}^{2}}{gd}$
D.工件在乙传送带上的痕迹为直线,痕迹长为$\frac{\sqrt{2}d}{2}$

分析 以乙传送带为参考系,工件有向右的初速度v和向下的初速度v,合速度为$\sqrt{2}$v,做匀加速直线运动;然后根据牛顿第二定律求解加速度,根据动能定理求解功.

解答 解:A、滑上乙之前,工件绝对速度为v,动能为$\frac{1}{2}$mv2,滑上乙并相对停止后,绝对速度也是v,动能也是$\frac{1}{2}$mv2,而在乙上面的滑动过程只有摩擦力做了功,动能又没变化,所以乙对工件的摩擦力做功为0;故A正确;
B、C、假设它受滑动摩擦力f=μmg,方向与合相对速度在同一直线,所以角θ=45°,则相对于乙的加速度也沿这个方向,经过t后,它滑到乙中线并相对于乙静止,根据牛顿第二定律,有:μmg=ma,解得a=μg;
运动距离L=$\sqrt{2}$×$\frac{d}{2}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$d,
又L=$\frac{1}{2}$at2,将L和a代入所以t=$\frac{d}{v}$,解得μ=$\frac{{\sqrt{2}v}^{2}}{gd}$;故BC均错误;
D、物体滑上乙时,相对于乙上的那一点的速度分为水平向右的v和向后的v,合速度为$\sqrt{2}$v,就是沿着与乙成45°的方向,那么相对于乙的运动轨迹肯定是直线,L=$\frac{\sqrt{2}}{2}$d;故D正确;
故选:AD.

点评 本题的难点在于确定运动轨迹是直线,要与传送带乙为参考系,然后根据牛顿第二定律、运动学公式、动能定理列式分析,较难.

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9.一辆汽车停放在水平地面上,下列说法正确的是(  )
A.汽车受到向上的弹力,是因为汽车发生了向上的形变
B.汽车受到向上的弹力,是因为地面发生了向下的形变
C.地面受到向下的弹力,是因为汽车发生了向上的形变
D.地面受到向下的弹力,是因为地面发生了向下的形变

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6.平行光滑金属导轨放在磁感应强度B=4T的匀强磁场中.电阻为r=2Ω的金属棒ab垂直放在导轨上,使棒沿导轨向左匀速运动,导轨宽为L=O.5m.电阻不计,电路中三个电阻分别为R1=2Ω、R2=8Ω、R3=15Ω.如图所示.求:
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13.一水平放置的木板上放有砝码,砝码与木板间的摩擦因数为μ,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,如果让木板在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,假如运动中木板始终保持水平,砝码始终没有离开木板,则(  )
A.在通过轨道最高点时砝码处于超重状态
B.在经过轨道最低点时砝码所受静摩擦力最大
C.匀速圆周运动的速率v≤$\sqrt{μgR}$
D.在通过轨道最低点和最高点时,砝码对木板的压力差为砝码重力的6倍

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3.成都市二环路BRT(快速公交)于2013年开始运营,其中K1环线(杉板桥站-杉板桥站)全线共31个(包括首末)站点.公交车正常运行过程中,进出站时(可视为水平面上的匀变速直线运动)加速度的大小均为2.5m/s2,停站时间20s,其余路段均以45km/h的速率行驶,取g=10m/s2
(1)求公交车出站时,车上相对车静止的某乘客(质量为50kg)所受公交车的作用力大小.
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10.如图所示电路中,电阻器阻值R1=200Ω,R2=300Ω,当开关k断开时,电压表示U1=60V,电流表示数为I1=0.1A;当开关k接通1时,电流表示数为I2=0.28A,电容器的电容C=3.0×10-6C.且电压表和电流表都有一定的内阻,求:
(1)电源电动势是多少伏?
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7.弹簧振子的一端系于竖直墙上的O点,当弹簧为原长时振子处于B点,现用力把弹簧压缩到A点,然后自由释放,振子能运动到C点静止.已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则(  )
A.物体从A到B的速度越来越大,从B到C速度越来越小
B.物体从A到B的速度越来越小,从B到C加速度越来越大
C.物体从A到B先加速后减速,从B到C一直减速
D.振动过程中,物体在B点所受合外力为零

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8.如图所示,质量为m=2.0kg的物体静止在水平面上,现用F=10N的水平拉力拉物体,使物体做匀加速直线运动,经t=2.0s物体的速度增大到v=4.0m/s,求:
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