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如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0,小工件...

如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0,小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为μ。乙的宽度足够大,重力加速度为g,则(  )

 

A. 若乙的速度为 v0,工件在乙上侧向( 垂直于乙的运动方向)滑过的距离s=

B. 若乙的速度为 2v0,工件从滑上乙到在乙上侧向滑动停止所用的时间不变

C. 若乙的速度为 2v0,工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小v=

D. 保持乙的速度 2v0 不变,当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反复. 若每个工件的质量均为m,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,驱动乙的电动机的平均输出功率= mgμv0

 

CD 【解析】根据牛顿第二定律,μmg=ma,得a=μg,摩擦力与侧向的夹角为45°,侧向加速度大小为,根据−2axs=0-v02,解得: ,故A错误; 沿传送带乙方向的加速度ay=μg,达到传送带乙的速度所需时间,与传送带乙的速度有关,故时间发生变化,故B错误;设t=0时刻摩擦力与侧向的夹角为θ,侧向、纵向加速度大小分别为ax、ay, 则,很小的△t时间内,侧向、纵向的速度增量△vx=ax△t,△vy=ay△t,解得 .且由题意知,t,则,所以摩擦力方向保持不变,则当vx′=0时,vy′=0,即v=2v0.故C正确; 工件在乙上滑动时侧向位移为x,沿乙方向的位移为y,由题意知,ax=μgcosθ,ay=μgsinθ,在侧向上−2axs=0-v02,在纵向上,2ayy=(2v0)2−0; 工件滑动时间 ,乙前进的距离y1=2v0t.工件相对乙的位移,则系统摩擦生热Q=μmgL,依据功能关系,则电动机做功: 由 ,解得 .故D正确;故选CD.
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如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板水平放置,板长为L,板间距离为d,距板右端L处有一竖直屏M。一带电荷量为q、质量为m的质点以初速度v0沿中线射入两板间,最后垂直打在M上,则下列结论正确的是(已知重力加速度为g)(       )

A. 板间电场强度大小为

B. 两极板间电压为

C. 整个过程中质点的重力势能增加

D. 若仅增大两极板间距,则该质点不可能垂直打在M

 

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A. 在该过程中,导体棒所受合外力做功为

B. 该过程中,通过电阻R的电荷量为

C. 该过程中,电阻R产生的焦耳热为

D. 导体棒获得初速度时,整个电路消耗的电功率为

 

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火星表面很接近地球,是将来人类可能的居住地。已知火星的质量约为地球质量的,火星的半径约为地球半径的,火星的自转周期约为24h。已知地球表面重力加速度为9.8m/s2,由此可估算出(   )

A. 火星表面的重力加速度约为9.8m/s2

B. 环绕火星运动的卫星的最大速度约为3.7km/s

C. 火星的平均密度约为地球平均密度的一半

D. 火星同步卫星的运动半径等于地球同步卫星运动的半径

 

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A.

B.

C.

D.

 

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一质点在010 s内,其v-t图象的图线恰好是与两坐标轴相切的圆弧,则(    )

A. 0时刻,质点的加速度等于0

B. 10 s内质点的位移约为21.5 m

C. 质点的加速度大小等于1m/s2时的速度等于4.5 m/s

D. 质点的加速度随时间均匀减小

 

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