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如图所示,水平传送带A、B两端相距x=3.5 m,物块与传送带间的动摩擦因数μ=...

如图所示,水平传送带A、B两端相距x=3.5 m,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA=4 m/s,到达B端的瞬时速度设为vB。下列说法中正确的是(   

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A.若传送带不动,vB=3 m/s

B.若传送带逆时针匀速转动,vB一定等于3 m/s

C.若传送带顺时针匀速转动,vB一定大于3 m/s

D.若传送带顺时针匀速转动,vB有可能等于3 m/s

 

ABD 【解析】 试题分析:若传送带不动,则物体在传送带上做减速运动,加速度为;到达B端的瞬时速度设为,选项A正确;若传送带逆时针匀速转动,则物体在传送带上仍做减速运动,加速度仍为,则vB一定等于3 m/s,选项B正确;若传送带顺时针匀速转动:若转动速度较大,则物体在传送带上一直加速,则vB一定大于3 m/s;若转动速度较小,则物体在传送带上仍可一直减速,则vB等于3 m/s,则选项C错误,D正确;故选ABD. 考点:牛顿第二定律的综合应用. 【名师点睛】此题是牛顿第二定律的综合应用题目;解题的关键是通过传送带和物体的速度关系确定物体所受的摩擦力的方向,从而确定物体的加速度方向及在传送带上的运动情况;此题所涉及的情况较多,是一道中等题.  
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考点分析:
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从同一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的速度图象如图所示。在0~t0时间内,下列说法中正确的是(   

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A.Ⅰ、Ⅱ两个物体的加速度都在不断减小

B.Ⅰ、Ⅱ两物体的位移都在不断增大

C.Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都大于(v1+v2)/2

D.Ⅰ、Ⅱ两个物体的间距不断增大

 

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如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,由图可知(   

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A.该金属的极限频率为4.27×1014Hz

B.该金属的极限频率为5.5×1014Hz

C.该金属的逸出功为0.5eV

D.该图线的斜率表示普朗克常量

 

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氢原子在某三个相邻能级之间跃迁时,可发出三种不同波长的辐射光。已知其中的两个波长分别为λ1、λ2,且λ12,则另一个波长可能是(   

A.λ12       B.λ12      C.满分5 manfen5.com     D.满分5 manfen5.com

 

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下列说法中正确的是(   

A.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关

B.在工业和医疗中经常使用激光,是因为其光子的能量远大于γ光子的能量

C.卢瑟福通过α粒子散射实验,提出原子的核式结构模型

D.大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生4种不同频率的光子

 

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竖直平面内有一形状为抛物线的光滑曲面轨道,如图所示,抛物线方程是y=x2,轨道下半部分处在一个水平向外的非匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中虚线所示),一个小金属环(可视为质点)从抛物线上y=b(b>a)处以速度v沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,金属环沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量是( 

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A.mgb        B.mgb +满分5 manfen5.commv2      C.mg(b-a)   D.mg(b-a)+满分5 manfen5.commv2

 

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