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如图所示,传送带始终保持v=3 m/s的速度顺时针运动,一个质量为m=1.0 k...

如图所示,传送带始终保持v=3 m/s的速度顺时针运动,一个质量为m=1.0 kg,初速度为零的小物体放在传送带的左端,若物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.15,传送带左右两端距离为x=4.5 m(g=10 m/s2).

(1)求物体从左端到右端的时间;

(2)求物体从左端到右端的过程中产生的内能;

(3)设带轮由电动机带动,求为了使物体从传送带左端运动到右端而多消耗的电能.

 

(1)2.5s(2)4.5J(3)9J 【解析】试题分析:先根据牛顿第二定律求出物体的加速度,判断物体从左端运动到右端做什么运动,然后根据运动学公式求解时间.摩擦产生的内能.根据能量守恒定律,消耗的电能等于摩擦产生的内能与物体动能增量之和,据此求解. (1)小物体开始阶段做匀加速运动,加速度为 设达到与传送带速度相等所用的时间为t,则 2s内物体的位移为 之后小物体做匀速直线运动,用时 所以运动的时间为 (2)物体在最右端的速度 物体动能的增量 物体与传送带间的相对位移大小 摩擦生热 (3)物体在皮带上从左端运动到右端消耗的电能.  
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考点分析:
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电压表,量程为6 V,内阻约为3 kΩ某兴趣小组想测定其内阻,根据手中器材,设计了如图所示的电路。

(1)实验时学生使用电动势为6 V的电源,手边还有下列电阻,则电阻R应使用下面的________比较合适。(只填序号)

A.电阻箱R1,阻值09 999 Ω

B.电阻箱R2,阻值09 999.9 Ω

C.电阻箱R3,阻值0999.9 Ω

D.滑动变阻器R4,阻值06 000 Ω

(2)若电源电压恒定,某同学实验步骤如下:

A.按电路图连接好电路;

B.闭合开关S,调整R0,电压表示数恰好为6 V

C.调节R,使电压表示数为3 V,读出此时R3 001.4 Ω,则电压表内阻RV________Ω

(3)某同学在实验中发现,电源路端电压随R的调节而变化,为消除由于路端电压变化对电压表内阻测量的影响,手边还有另一只量程为6 V的电压表,请对图示电路作些改动,并画出改动后的电路图_______

 

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用如图甲所示装置通过半径相同的A、B两球碰撞来验证动能守恒定律,实验时先使质量为mA的A球从斜槽上某一固定点G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次,得到10个落点痕迹,把质量为mB的B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G有静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复这种操作10次,得到了如图乙所示的三个落地处。

(1)请在图乙中读出=__________cm。

(2)由乙图可以判断出R是__________球的落地点,Q是__________球的落地点。

(3)为了验证碰撞前后动能守恒,该同学只需验证表达式____________________

 

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一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内,线框平面与磁场垂直,线框的右边紧贴着磁场边界,如图甲所示。t0时刻对线框施加一水平向右的外力,让线框从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场,外力F随时间t变化的图象如图乙所示。已知线框质量m1 kg、电阻R,以下说法正确的是(   )

 

A. 线框做匀加速直线运动的加速度为1 m/s2

B. 匀强磁场的磁感应强度为2T

C. 线框穿过磁场的过程中,通过线框的电荷量为C

D. 线框边长为1 m

 

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一小球以初速度v­0竖直上抛,它能到达的最大高度为H,问下列几种情况中,哪种情况小球不可能达到高度H(忽略空气阻力):

A. a,以初速v0沿光滑斜面向上运动

B. b,以初速v0沿光滑的抛物线轨道,从最低点向上运动

C. cH>R>H/2),以初速v0沿半径为R的光滑圆轨道从最低点向上运动

D. dR>H),以初速v0沿半径为R的光滑圆轨道从最低点向上运动

 

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如图为学校配电房向各个教室的供电示意图,T为理想变压器, 为监控市电供电端的电压表和电流表, 为监控校内变压器输出端的电压表和电流表, 为教室的负载电阻, 为教室内的监控电压表和电流表,配电房和教室间有相当长的一段距离,则当开关S闭合时,以下说法错误的是        

A. 电流表的示数都变大

B. 只有电流表的示数变大

C. 电压表的示数变小

D. 电压表的示数都变小

 

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