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1.如图所示,质量m的小物体,从光滑曲面上高度H处释放,到达底端时水平进入轴心距离L的水平传送带,已知物体与传送带间的动摩擦因数为μ.求:
(1)求物体到达曲面底端时的速度大小v0
(2)若电机不开启,传送带始终不动,且物体能够从传送带右端滑出,则物体滑离传送带右端的速度大小v1为多少.

分析 (1)物体在曲面上运动时,机械能守恒,根据机械能守恒定律求出物体到达曲面底端时的速度大小.
(2)对在传送带上的运动过程,运用动能定理,求出物体滑离传送带右端时的速度大小.

解答 解:(1)物体从曲面上下滑时机械能守恒,有:$mgh=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得物体滑到底端时的速度为:${v}_{0}=\sqrt{2gh}$.
(2)物体滑离传送带右端时速度为v1,根据动能定理有:
$-μmgL=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
解得:${v}_{1}=\sqrt{2gh-2μgL}$.
答:(1)物体到达曲面底端时的速度大小${v}_{0}=\sqrt{2gh}$.
(2)物体滑离传送带右端的速度大小${v}_{1}=\sqrt{2gh-2μgL}$.

点评 本题是对动能定理的直接考查,分析清楚物体的运动过程,根据动能定理计算即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.小明同学通过实验探究某一金属电阻的阻值R随温度t的变化关系.已知该金属电阻在常温下的阻值约10Ω,R随t的升高而增大.实验电路如图1所示,控温箱用以调节金属电阻的温值.
实验时闭合S,先将开关K与1端闭合,调节金属电阻的温度,分别记下温度t1,t2,…和电流表的相应示数I1,I2,….然后将开关K与2端闭合,调节电阻箱使电流表的实数再次为I1,I2,…,分别记下电阻箱相应的示数R1,R2,….

(1)有以下两电流表,实验电路中应选用A.
(A)量程0~100mA,内阻约2Ω
(B)量程0~0.6A,内阻可忽略
(2)实验过程中,要将电阻箱的阻值由9.9Ω调节至10.0Ω,需旋转图中电阻箱的旋钮“a”、“b”、“c”,正确的操作顺序是①②③.
①将旋钮a由“0”旋转至“1”
②将旋钮b由“9”旋转至“0”
③将旋钮c由“9”旋转至“0”
(3)实验记录的t和R的数据见下表“
温度t(℃)20.040.060.080.0100.0
阻值R(Ω)9.610.411.112.112.8
请根据表中数据,在图2作出R-t图象.
由图线求得R随t的变化关系为R=R=0.04t+8.8.

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10.风洞是研究空气动力学的实验设备.如图,将刚性杆水平固定在风洞内距地面高度H=3.2m处,杆上套一质量m=3kg,可沿杆滑动的小球.将小球所受的风力调节为F=15N,方向水平向左.小球以速度v0=8m/s向右离开杆端,假设小球所受风力不变,取g=10m/s2.求:
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9.在验证牛顿第二定律关于作用力一定时.加速度与质量成反比的实验中,以下做法正确的是:(  )
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B.以小车的加速度a为纵轴,小车的质量M为横轴建立直角坐标系来处理数据
C.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
D.求小车加速度时,可用天平测出装砂小桶(或砝码)质量m以及小车的质量M.直接用公式a=$\frac{mg}{M}$求出

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16.下列关于热学中的相关说法正确的是(  )
A.液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性
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C.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,故气体的压强一定增大
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