【題目】傳送帶被廣泛應用與各行各業,由于不同的物體與傳送帶之間的動摩擦因數不同,物體在傳送帶上的運動情況也有所不同。如圖所示,一傾斜放置的傳送帶與水平面的傾角
,在電動機的帶動下以v=2m/s的速率順時針方向勻速運行。M、N為傳送帶的兩個端點,MN兩點間的距離L=7m。N端有一離傳送帶很近的擋板P可將傳送帶上的物塊擋住。在傳送帶上的O處先后由靜止釋放金屬塊A和木塊B,金屬塊與木塊質量均為1kg,且均可視為質點,OM間距離LOM=3m。g取10m/s2,傳送帶與輪子間無相對滑動,不計輪軸處的摩擦。
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(1)金屬塊A由靜止釋放后沿傳送帶向上運動,經過
到達M端,求金屬塊與傳送帶間的動摩擦因數
。
(2)木塊B由靜止釋放后沿傳送帶向下運動,并與擋板P發生碰撞。已知碰撞時間極短,木塊B與擋板P碰撞前后速度大小不變,木塊B與傳送帶間的動摩擦因數
。求:
a、與擋板P第一次碰撞后,木塊B所達到的最高位置與擋板P的距離;
b、經過足夠長時間,電動機的輸出功率恒定,求此時電動機的輸出功率。
【答案】(1)1 (2)a、1m b、8w
【解析】試題分析:(1)金屬塊A在傳送帶方向上受摩擦力和重力的下滑分力,先做勻加速運動,并設其速度能達到傳送帶的速度v=2m/s,然后做勻速運動,達到M點。
金屬塊由O運動到M有
即
①
且 t1+t2=t
即 t1+t2=2 ②
v=at1即 2=at1③
根據牛頓第二定律有
④
由①②③式解得 t1=1s<t=2s 符合題設要求,加速度a=2m/s2
由①式解得金屬塊與傳送帶間的動摩擦因數μ1=1
(2)a.由靜止釋放后,木塊B沿傳送帶向下做勻加速運動,其加速度為a1,運動距離LON=4m,第一次與P碰撞前的速度為v1
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與擋板P第一次碰撞后,木塊B以速度v1被反彈,先沿傳送帶向上以加速度a2做勻減速運動直到速度為v,此過程運動距離為s1;之后以加速度a1繼續做勻減速運動直到速度為0,此時上升到最高點,此過程運動距離為s2。
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因此與擋板P第一次碰撞后,木塊B所達到的最高位置與擋板P的距離![]()
b.木塊B上升到最高點后,沿傳送帶以加速度a1向下做勻加速運動,與擋板P發生第二次碰撞,碰撞前的速度為v2
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與擋板第二次碰撞后,木塊B以速度v2被反彈,先沿傳送帶向上以加速度a2做勻減速運動直到速度為v,此過程運動距離為s3;之后以加速度a1繼續做勻減速運動直到速度為0,此時上升到最高點,此過程運動距離為s4。
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木塊B上升到最高點后,沿傳送帶以加速度a1向下做勻加速運動,與擋板P發生第三次碰撞,碰撞前的速度為v3
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與擋板第三次碰撞后,木塊B以速度v3被反彈,先沿傳送帶向上以加速度a2做勻減速運動直到速度為v,此過程運動距離為s5;之后以加速度a1繼續做勻減速運動直到速度為0,此時上升到最高點,此過程運動距離為s6。
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以此類推,經過多次碰撞后木塊B以2m/s的速度被反彈,在距N點1m的范圍內不斷以加速度a2做向上的減速運動和向下的加速運動。
木塊B對傳送帶有一與傳送帶運動方向相反的阻力![]()
故電動機的輸出功率![]()
解得P=8W
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】下列說法正確的是( )
A. 自然界的電荷只有兩種,庫侖把它們命名為正電荷和負電荷
B. 歐姆發現了電流的熱效應
C. 楞次根據通電螺線管的磁場和條形磁鐵的磁場的相似性,提出了分子電流假說
D. 電流的單位“安培”是國際單位制中的基本單位
【答案】D
【解析】自然界的電荷只有兩種,富蘭克林把它們命名為正電荷和負電荷,A錯誤;焦耳發現了電流的熱效應,B錯誤;安培提出了分子電流假說,C錯誤;電流的單位“安培”是國際單位制中的基本單位,D正確.
【題型】單選題
【結束】
50
【題目】如圖所示,靜止在水平地面上傾角為θ的光滑斜面體上,有一斜劈A,A的上表面水平且放有一斜劈B,B的上表面上有一物塊C,A、B、C一起沿斜面勻加速下滑.已知A、B、C的質量均為m,重力加速度為g.下列說法正確的是( )
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A. A、B間摩擦力為零
B. C可能只受兩個力作用
C. A加速度大小為gcos θ
D. 斜面體受到地面的摩擦力為零
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】在勻強磁場中,一個150匝的閉合矩形金屬線圈,繞與磁感線垂直的固定軸勻速轉動,穿過該線圈的磁通量隨時間變化規律如圖所示。設線圈總電阻為2Ω,則
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A. t=0時,線圈平面與磁感線方向垂直
B. t=ls時,線圈中的電流改變方向
C. t=2s時,線圈中磁通量的變化率為零
D. 在2s內,線圈產生的熱量為18πJ
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,半徑為R=0.5m,內壁光滑的圓軌道豎直固定在水平地面上。圓軌道底端與地面相切,一可視為質點的物塊A以
的速度從左側入口向右滑入圓軌道,滑過最高點Q,從圓軌道右側出口滑出后,與靜止在地面上P點的可視為質點的物塊B碰撞(碰撞時間極短),P點左側地面光滑,右側粗糙段和光滑段交替排列,每段長度均為L=0.1m,兩物塊碰后粘在一起做直線運動。已知兩物塊與各粗糙段間的動摩擦因數均為
,物塊A、B的質量均為
,重力加速度g取
。
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(1)求物塊A到達Q點時的速度大小v和受到的彈力F;
(2)若兩物塊最終停止在第k個粗糙段上,求k的數值;
(3)求兩物塊滑至第n(n<k)個光滑段上的速度
與n的關系式。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】地球同步衛星A和一顆軌道平面為赤道平面的科學實驗衛星B的軌道半徑之比為4:1,兩衛星的公轉方向相同,那么關于A、B兩顆衛星的說法正確的是
A. A、B兩顆衛星所受地球引力之比為1:16
B. B衛星的公轉角速度小于地面上跟隨地球自轉物體的角速度
C. 同一物體在B衛星中時對支持物的壓力更大
D. B衛星中的宇航員一天內可看到8次日出
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【題目】如圖所示,為三個有界勻強磁場,磁感應強度大小均為B,方向分別垂直紙面向外、向里和向外,磁場寬度均為L,在磁場區域的左側邊界處,有一邊長為L的正方形導體線框,總電阻為R,且線框平面與磁場方向垂直,現用外力F使線框以速度v勻速穿過磁場區域,以初始位置為計時起點,規定電流沿逆時針方向時的電動勢E為正,外力F向右為正.則以下能反映感應電動勢E和外力F隨時間變化規律的圖象是( )
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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【題目】如圖所示,10匝矩形線框,在磁感應強度為0.4 T的勻強磁場中,繞垂直磁場的軸OO′以角速度為100 rad/s勻速轉動,線框電阻不計,面積為0.5m2,線框通過滑環與一理想變壓器的原線圈相連,副線圈接有兩只燈泡L1和L2.已知變壓器原、副線圈的匝數比為10:1,開關斷開時L1正常發光,且電流表示數為0.01A,則( )
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A. 若從圖示位置開始計時,線框中感應電動勢的瞬時值為200sin100t V
B. 燈泡L1的額定功率為2W
C. 若開關S閉合,燈泡L1將更亮
D. 若開關S閉合,電流表示數將增大
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,縱坐標F表示兩個分子間引力或斥力的大小,橫坐標r表示兩個分子間的距離,圖中兩條曲線分別表示兩分子間分子引力、斥力的大小隨分子間距離的變化關系,e為兩曲線的交點,則下列說法正確的是______。
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A.ab為引力曲線,cd為斥力曲線,e點橫坐標的數量級為10-15m
B.當兩個分子間距離大于e點的橫坐標時,則分子力的合力表現為引力
C.分子間引力、斥力及引力和斥力的合力均隨二者間距離增大而減小
D.當兩個分子間距離大于e點的橫坐標時,在分子力的作用下,隨兩個分子間距離增大,它們的分子勢能增大
E.兩個分子間距離等于e點的橫坐標時,它們的分子勢能最小
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】現代科學實驗證明了場的存在,靜電場與重力場有一定相似之處. 帶電體在勻強電場中的偏轉與物體在重力場中的平拋運動類似.
(1)一質量為m的小球以初速度v0水平拋出,落到水平面的位置與拋出點的水平距離為x.已知重力加速度為g,求拋出點的高度和小球落地時的速度大小.
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(2)若該小球處于完全失重的環境中,小球帶電量為+q,在相同位置以相同初速度拋出.空間存在豎直向下的勻強電場,小球運動到水平面的位置與第(1)問小球的落點相同.若取拋出點電勢為零,試求電場強度的大小和落地點的電勢.
(3)類比電場強度和電勢的定義方法,請分別定義地球周圍某點的“重力場強度EG”和“重力勢φG”,并描繪地球周圍的“重力場線”和“等重力勢線”.
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