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14.如图,倾斜传送带以v=2m/s的速度匀速顺时针运动,倾角α=37°.A、B两轮之间的轴距l=5m,一质量为m=1kg的物块以初速度v0=8m/s沿传送带运动方向冲上B轮,物块与带面之间的动摩擦因数为μ=0.5,g取10m/s2,以下结论正确的是(  )
A.摩擦力对物块始终做负功
B.物块与传送带共速所需时间为0.6 s
C.物块在传送带上升的最大距离为3.2 m
D.物块在传送带上运动时产生的热量为Q=43.2 J

分析 开始阶段,物块所受的滑动摩擦力沿传送带向下,根据牛顿第二定律求出加速度,根据运动学公式求出速度到达与传送带速度相等的时间和位移,再得到物块离开传送带时的速度.物块与传送带共速时,根据重力沿斜面向下的分力和最大静摩擦力的关系,判断物体的运动状态,知道此后物块沿传送带向上做匀减速运动,由动能定理求上升的最大距离.摩擦产生的热量等于摩擦力与相对位移大小的乘积.

解答 解:AB、开始阶段,物块所受的滑动摩擦力沿传送带向下,根据牛顿第二定律得:mgsin37°+μmgcos37°=ma
代入数据得:a=10m/s2
当物块的速度减至与皮带速度相等所需时间为:t1=$\frac{{v}_{0}-v}{a}$=$\frac{8-2}{10}$s=0.6s
此过程物块通过的位移为:x1=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$t1=$\frac{8+2}{2}$×0.6=3m<l=5m
由于mgsin37°>μmgcos37°,所以物块与传送带共速后物块所受的滑动摩擦力沿传送带向上,物体继续向上做匀减速直线运动.因此,摩擦力对物块先做正功后做负功.故A错误,B正确.
C、共速后,由牛顿第二定律得:mgsin37°-μmgcos37°=ma′,
代入数据解得:a′=2m/s2
当速度从v减至零时,物块的位移为:x2=$\frac{{v}^{2}}{2a′}$=$\frac{{2}^{2}}{2×2}$=1m,所以物块在传送带上升的最大距离为 S=x1+x2=4m.故C错误.
D、物块速度减至零后沿传送带下滑,对下滑过程,由牛顿第二定律得:mgsin37°-μmgcos37°=ma″,
代入数据解得:a″=2m/s2
设物块下滑的时间为t3.由x1+x2=$\frac{1}{2}$a″t32得:t3=2s
在上行过程中,物块速度从v减至零的时间为:t2=$\frac{v}{a′}$=$\frac{2}{2}$s=1s
所以物块在传送带上运动时产生的热量为:Q=μmgcos37°[(x1-vt1)+(vt2+x2)+(vt3+x1+x2)]
代入数据解得:Q=43.2J,故D正确.
故选:BD

点评 本题是传送带问题,关键是明确物体所受的摩擦力方向的判断,分析清楚物体的运动情况.运用牛顿第二定律和运动学公式时,要知道所选取的参照物是地面,摩擦生热与相对位移有关.

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6.下列关于曲线运动的说法正确的是(  )
A.物体在变力作用下一定能做曲线运动
B.曲线运动可能是匀变速运动,其加速度可以恒定
C.做曲线运动的物体其位移的大小一定大于相应时间内的路程
D.曲线运动一定是变加速运动,其速度的大小、方向均发生变化

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)导体棒a离开NN′时的速度;
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2.如图所示,两条平行光滑导轨相距L,左端一段被弯成半径为H的$\frac{1}{4}$圆弧,圆弧导轨所在区域无磁场.水平导轨区域存在着竖直向上的匀强磁场B,右端连接阻值为R的定值电阻,水平导轨足够长.在圆弧导轨顶端放置一根质量为m的金属棒ab,导轨好金属棒ab的电阻不计,重力加速度为g,现让金属棒由静止开始运动,整个运动过程金属棒和导轨接触紧密.求:
(1)金属棒刚进入水平导轨时的速度
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9.在单缝衍射实验中,中央亮纹的光强占从单缝射入的整个光强的95%以上.假设现在只让一个光子能通过单缝,那么该光子(  )
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19.如图甲所示,电阻不计且间距L=1m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端接一阻值R=2Ω的电阻,虚线OO′下方有垂直于导轨平面向里的匀强磁场.现将质量m=0.1kg、电阻不计的金属杆ab从OO′上方某处由静止释放,金属杆ab在下落的过程中与导轨保持良好接触且始终水平,已知金属杆ab进入磁场时的速度v0=1m/s,下落0.3m的过程中加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示,g取10m/s2,则(  ) 
A.匀强磁场的磁感应强度为2T
B.金属杆ab下落0.3m时的速度为0.5m/s
C.金属杆ab下落0.3m的过程中R上产生的热量为0.2J
D.金属杆ab下落0.3m的过程中通过R的电荷量为0.25C

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B.细线受到的拉力大小为FT =$\frac{kQq}{{r}^{2}tanθ}$
C.小球B的质量为m=$\frac{kQq}{{r}^{2}g}$tanθ
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B.PQ向右边减速运动的过程中a、c的电势都比b点的电势高
C.PQ向左边减速运动的过程中a、c的电势都比b点的电势低
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