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【题目】如图所示,传送带与水平面的夹角θ=37°,并以v=10 m/s的速率逆时针转动,在传送带的A端轻轻地放一小物体.若已知物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,传送带A端到B端的距离L=16 m,则小物体从A端运动到B端所需的时间为多少?(g10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)

【答案】2s

【解析】

传送带沿逆时针方向转动时,物体的受到的摩擦力的方向会发生变化,根据摩擦力变化前和变化后的不同的受力,求出加速度的大小,然后应用运动学公式求出物体的运动时间

解:物体放上传送带后,开始一段时间,物体的速度小于传送带的速度,此时其运动的加速度为:

代入数据得:

这样的加速度只能维持到物体的速度达到10m/s为止,其对应的时间和位移分别为:

物体速度大于传送带速度后,物体相对于传送带向下运动,则此后物体受到的摩擦力变为沿传送带向上,由于,因此该物体继续向下做匀加速直线运动,其加速度大小为:

代入数据得:

后面一段物体运动的位移:,设后面一段运动的时间为t2,则:

代入数据解方程得:(舍去)

所以:

即物体从AB需要的时间为2s

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【题目】如图所示,两平行光滑金属导轨宽d,与电源连通,导轨平面与水平方向的夹角θ角,导轨上放置一质量为m的金属棒MN.当导体棒中通有电流I时,为使其能静止在导轨上,需在金属棒所在的空间加一匀强磁场.

1)如果导体棒MN静止在导轨上且对导轨无压力,则所加的匀强磁场的磁感强度大小和方向如何?

2)若要磁场的磁感应强度最小,所加磁场方向如何?磁感应强度最小值为多大?

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【题目】一列沿r轴传播的简谐横波,在t=0时刻的波形如图所示,已知该波的传播速度为6.0m/s,求:

(i)该列波的周期;

( ii)平衡位置在x=4cm处的质点在00.045s时间内的位移和路程。

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【题目】如图所示为远距离交流输电的简化电路图。发电厂的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,其末端间的电压为U1。在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流是I2。则(

A. 用户端的电压为I1U1/I2

B. 输电线上的电压降为U

C. 理想变压器的输入功率为I12r

D. 输电线路上损失的电功率为I1U

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【题目】如图所示,电场强度为E的匀强电场方向竖直向上,质量为m的带电荷量为+q的小球从a点以速度v0水平射入电场中,到达b点时的速度大小为,已知a、b间的水平距离为d,则下列说法正确的是

A. 在相等的时间内小球速度的变化量相等

B. 在相等的时间内电场力对小球做的功相等

C. a点到b点电场力做功为

D. a点到b点重力做功为–mgd

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【题目】如图所示,竖直光滑半圆轨道COD与水平粗糙轨道ABC相切于C点,轨道的AB部分可绕B点转动,一质量为m的滑块(可看作质点)在水平外力F的作用下从A点由静止开始做匀加速直线运动,到B点时撤去外力F,滑块恰好能通过最高点D,现将AB顺时针转过37°,若将滑块从A点由静止释放,则滑块恰好能到达与圆心等高的O点(不计滑块在B点的能量损失)。已知滑块与轨道ABC间的动摩擦因素,重力加速度g, 。求:

(1)水平外力F与滑块重力mg的大小的比值。

(2)若斜面AB光滑,其他条件不变,滑块仍从A点由静止释放,求滑块在D点处对轨道的压力大小。

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【题目】如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为

mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.

1)若滑块从水平轨道上距离Bs3RA点由静止释放,滑块到B点时速度为多大?

2)求滑块到达C点时受到轨道的作用力大小;

3)改变s的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.

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【题目】在光滑的水平地面上有一木块(视为质点),在水平恒力F的作用下,由静止开始,经过2s时间速度达到10m/s2s末把外力水平旋转90°大小保持不变,在经过2s到达某一点,则( )

A. 4s末木块距出发点的距离10m

B. 4s末木块距出发点的距离30m

C. 4s末木块的速度大小10m/s

D. 4s末木块的速度大小20m/s

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