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传送带与水平面夹角为37°,传送带以12m/s的速率沿顺时针方向转动,如图所示....

传送带与水平面夹角为37°,传送带以12m/s的速率沿顺时针方向转动,如图所示今在传送带上端A处无初速度地放上一个质量为m的小物块,它与传送带间的动摩擦因数为075,若传送带AB的长度为24m,g取10m/s2,则小物块从A运动到B的时间为 

A15s     B25s    C35s     D05s

 

B 【解析】 试题分析:开始阶段物块受重力、向下的摩擦力,由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma1 解得:a1=gsinθ+μgcosθ=12m/s2,当物体加速至与传送带速度相等时,需要的时间为:,那么通过的位移为:,此时距低端还有24m-6m=18m。由题:μ=0.75=tan370,物体相对于传送带静止,物体接着做匀速运动,运动时间为:,故小物块从A运动到B的时间为t=t1+t2=2.5s,故B正确。所以B正确,ACD错误。 考点:牛顿第二定律、传送带 【名师点睛】本题主要考查了牛顿第二定律、传送带。物体放在传送带上后,开始阶段,传送带的速度大于物体的速度,传送带给物体一沿斜面向下的滑动摩擦力,物体由静止开始加速下滑,当物体加速至与传送带速度相等时,由于μ=0.75=tan370,物体相对于传送带静止,做匀速运动,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求出时间。  
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考点分析:
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如图所示,用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上,系统处于平衡状态,现使小车从静止开始向左加速,加速度从零开始逐渐增大到某一值,然后保持此值,小球稳定时细线偏离竖直方向到某一角度橡皮筋在弹性限度内).与稳定在竖直位置时相比,小球的高度 

A一定降低

B一定升高

C保持不变

D升高或降低由橡皮筋的劲度系数决定

 

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摩天轮顺时针匀速转动时,重为G的游客经过图中abcd四处时,以下说法正确的是  

A游客在a处受的摩擦力向右

B游客在b处受的支持力小于G

C游客在c处受的摩擦力等零

D游客在d处受的支持力大于G

 

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一物体从静止开始做匀加速直线运动,以T为时间间隔,在第3个T内的位移为3m,在第3个T终了时的瞬时速度是3m/s 

A物体的加速度为1m/s2

B物体在第1个T终了时的瞬时速度是06m/s

C时间间隔T=1s

D物体在第1个T内的位移为06m

 

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如图所示,竖直放置的半圆形光滑绝缘轨道半径为R=02m,圆心为O,下端与绝缘水平轨道在B点相切并平滑连接一带正电、质量为的物块可视为质点,置于水平轨道上的A点已知A、B两点间的距离为L=1 0m,物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=02,重力加速度为g=10 m/s2

1若物块在A点以初速度向左运动,恰好能到达圆周的最高点D,则物块的初速度应为多大?

2若整个装置处于方向水平向左、场强大小为的匀强电场中图中未画出,现将物块从A点由静止释放,试确定物块在以后运动过程中速度最大时的位置结果可用三角函数表示

32问的情景中,试求物块在水平面上运动的总路程

 

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如图所示,一电荷量q=3×10-5C带正电的小球,用绝缘细线悬于竖直放置足够大的平行金属板中的O点。电键S闭合后,当小球静止时,细线与竖直方向的夹角α=37°。已知两板相距d=01m,电源电动势E=15V,内阻r=05Ω,电阻R1=3Ω,R2=R3=R4=8Ω。g取10m/s2,已知sin37°=06,cos37°=08。

1求路端电压;

2两板间电场强度大小;

3带电小球质量。

 

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