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质量为m=2kg的工件轻放到以速度v1=10m/s水平向右匀速传动的传送带Ⅰ的最...

质量为m=2kg的工件轻放到以速度v1=10m/s水平向右匀速传动的传送带Ⅰ的最左端,(传送带Ⅰ绷紧且足够长),经与其上表面相切的竖直放置的光滑半圆形轨道传送到向左运动的传送带Ⅱ上,如图所示.已知光滑半圆形轨道半径为1.6m,传送带Ⅱ的上表面比半圆形轨道的圆心低0.2m.重力加速度g=10m/s2
(1)若工件与传送带Ⅰ的滑动摩擦因素μ=0.5,试求工件相对传送带Ⅰ滑行的距离为多少?
(2)工件到达半圆形轨道的最低端A点时对轨道的压力为多少?
(3)传送带Ⅱ的右端(传动轮大小不计)距离半圆形轨道的圆心的水平距离最短为多少?

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(1)根据牛顿第二定律求加速度,根据运动学公式求相对滑动的时间和对应的传送带位移和滑块位移,最后得出相对位移; (2)工件受到的重力和支持力的合力等于向心力,根据牛顿第二定律列式求解; (3)先根据机械能守恒定律求出滑块到达最高点的速度,然后根据平抛运动的位移公式求滑块的落点,从而确定传送带最右端与圆心的最小距离. 【解析】 (1)由f=μmg可得a=5m/; 对于工件 t==2s 对传送带Ⅰ有S1=v1t=20m,对于工件=10m △S=S1-S2=10m 即工件相对传送带Ⅰ滑行的距离为10m. (2)工件是以速度v1到达A点 根据FN-mg= 解得 FN=mg+=145N 即工件到达半圆形轨道的最低端A点时对轨道的压力为145N. (3)设A点重力势能为零,工件到达B点时的速度为v2,根据机械能守恒定律可得 +2mgR= 解得 根据平抛运动可得 x=v2t′ 解得 x=3.6m 即传送带Ⅱ的右端(传动轮大小不计)距离半圆形轨道的圆心的水平距离最短为为3.6m.
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考点分析:
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(1)用游标为50分度的卡尺测定某圆筒的内径时,卡尺上的示数如图,可读出圆筒的内径为______cm.
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(2)“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的图.
图乙中的______是力F1和F2的合力的理论值;______是力F1和F2的合力的实际测量值.
(3)现较精确测量一只量程已知的电压表内阻,所给器材如下:
A.待测电压表 V (量程3V,内阻约3KΩ)
B.电流表 A1(量程0.6A,内阻约0.01Ω)
C.电流表  A2  (量程3mA,内阻约5Ω)
D.定值电阻R(阻值1.5KΩ,额定电流0.5A)
E.电源E(电动势约3V,内阻不计)
F.滑动变阻器R1,25Ω、额定电流0.5A
G.滑动变阻器R2,2500Ω、额定电流0.1mA
E.开关、导线若干
①根据实验要求电流表应选择______,滑动变阻器应选择______.(填写仪器代号)
②请根据上述所选用的器材,设计一个能尽量减小实验误差的测量电路,在虚线框内画出原理图,并完成实物连接图.
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如图有a、b、c、d四个离子,它们带等量同种电荷,质量不等有ma=mb<mc=md,以不等的速率va<vb=vc<vd进入速度选择器后,有两种离子从速度选择器中射出进入B2磁场.由此可判定( )
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A.射向P1板的是a离子
B.射向P2板的是b离子
C.射向A1的是c离子
D.射向A2的是d离子
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同学们在由静止开始向上运动的电梯里,把一测量加速度的小探头固定在一个质量为1kg的手提包上,到达某一楼层停止,采集数据并分析处理后列出下表:
建立物理模型匀加速直线匀速直线匀减速直线
时间段(s)2.592.5
平均加速度(m/s20.400.40
为此同学们在计算机上画出了很多图象,请你根据上表数据和所学知识判断下列图象(设F为手提拉力,g=9.8m/s2)中正确的是( )
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A.①②
B.②③
C.①③
D.③④
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如图所示,在粗糙绝缘的水平碗上有一物体A带正电,另一带正电的点电荷B沿着以A为圆心的圆弧由P到Q缓慢地从A的上方经过,若此过程中A始终保持静止,A、B两物体可视为质点且只考虑它们之间的库仑力作用.则下列说法正确的是( )
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A.物体A受到地面的支持力先增大后减小
B.物体A受到地面的支持力保持不变
C.物体A受到地面的摩擦力先减小后增大
D.库仑力对点电荷占先做正功后做负功
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一质量为4kg的滑块,以4m/s的速度在光滑水平面上向右滑行,从某一时刻起,在滑块上作用一个向左的水平力,经过一段时间,滑块的速度方向变为向左,大小仍为4m/s,在这段时间里水平力做的功为( )
A.0
B.8J
C.16J
D.32J
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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