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如图所示,传送带A、B两点之间的距离L=3.2 m,与水平面夹角θ=37°,传送...

如图所示,传送带A、B两点之间的距离L=3.2 m,与水平面夹角θ=37°,传送带沿顺时针方向转动,速度恒为v=2 m/s,在上端A点无初速度地放置一质量m=l kg、可视为质点的金属块,它与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,金属块滑离传送带后,经过光滑弯道BC和光滑轨道CD,然后沿半径R=0.5 m的光滑半圆轨道DE做圆周运动,恰好能通过半圆轨道的最高点E,取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g=10 m/s2,则下列说法正确的是

A.金属块在传送带上运动的时间为1.2 s

B.传送带对金属块所做的功为–16 J

C.金属块运动到D点的速度为0.5 m/s

D.B点和D点的高度差为0.45 m

 

AD 【解析】金属块刚放上传送带时有mgsin θ+μmgcos θ=ma1,解得a1=10 m/s2,设金属块经位移s1与传送带达到共同速度,由v2=2a1s1,解得s1=0.2 m<3.2 m,此过程所用时间t1==0.2 s,继续运动过程中有mgsin θ–μmgcos θ=ma2,解得a2=2 m/s2,由s2=L–s1=3 m,vB2–v2=2a2s2,解得vB=4 m/s,此过程所用时间时间t2==1 s,金属块在传送带上运动的时间t=t1+t2=1.2 s,A正确;金属块在传送带上运动的过程中,由动能定理有mgLsin θ+W=mvB2–0,解得W=–11.2 J,即传送带对金属块所做的功为–11.2 J,B错误;由题意,金属块在E点时有mg=m,金属块从D点到E点的过程中由动能定理有–2mgR=mvE2–mvD2,解得vD=5 m/s,C错误;金属块从B点到D点过程,由动能定理有mgh=mvD2–mvB2,解得h=0.45 m,D正确。  
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播出了“解析离心现象”,某同学观看后,采用如图所示的装置研究离心现象,他将两个杆垂直固定在竖直面内,在垂足O1和水平杆上的O2位置分别固定一力传感器,其中O1O2=l。现用两根长度相等且均为l的细绳拴接一质量为m的铁球P,细绳的另一端分别固定在O1、O2处的传感器上。现让整个装置围绕竖直杆以恒定的角速度转动,使铁球在水平面内做匀速圆周运动,两段细绳始终没有出现松弛现象,且保证O1、O2和P始终处在同一竖直面内。则

A.O1P的拉力的最大值为mg           B.O1P的拉力的最大值为mg

C.O2P的拉力的最小值为mg           D.O2P的拉力的最小值为0

 

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如图所示,在光滑水平面上有一质量为m的小物体,小物体被跨过光滑定滑轮的轻绳连接在功率恒为P的电动机上,并在电动机的带动下由水平面上的A点向B点运动。若小物体在A点时的速度大小为v0,到达B点时的速度大小为2v0,则下列判断正确的是

A.在A点时轻绳对小物体的拉力大小为

B.小物体到达B点时的加速度大小为

C.小物体从A点运动到B点所用的时间为

D.小物体从A点运动到B点的距离为

 

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如图所示,间距为l的平行金属导轨竖直放置,仅在PQ下面的空间存在着匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里;导轨上端跨接一定值电阻R;质量为m、电阻为R的金属棒两端分别套在导轨上并可在导轨上无摩擦滑动;导轨的电阻不计。将金属棒从图示位置由静止释放,当金属棒刚进入磁场时的速度为v,则有

A.金属棒刚进入磁场时,电压表的读数为Blv

B.金属棒进入磁场匀加速下落

C.金属棒中产生的电热小于金属棒机械能的减少量

D.金属棒进入磁场后,电阻R的电功率为mgv

 

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如图1所示是一个可调亮度的台灯的内部电路图,理想变压器的原线圈接有如图2所示的正弦交变电压,副线圈触头P与线圈始终接触良好,下列判断正确的是

A.交变电源的电压u随时间t变化的规律是u=U0sin 100πt (V)

B.若仅将触头P向N端滑动,则电压表示数变大,灯泡L的亮度增大

C.若使灯泡电阻增大的同时,将触头P向N端滑动,则电流表的示数一定增大

D.若换用额定电压相同,额定功率更大的灯泡,则原线圈输入电功率将增大

 

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强度一定的某单色光照射在光电管上发生光电效应,光电流与光电管两极所加电压U的关系如图所示。若已知电子的质量为m,元电荷为e,普朗克常量为h,并测得光电管的遏止电压为Uc,饱和电流为Im,由此可得到

A.单位时间内阴极发射的光电子数         B.照射光电管的单色光的频率

C.光电管阴极金属板的逸出功             D.阴极发射光电子的初动能

 

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