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传送带以恒定速度v=4 m/s顺时针运行,已知传送带与水平面的夹角θ=37°,现...

传送带以恒定速度v=4 m/s顺时针运行,已知传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=2 kg的小物块轻放在其底端(小物块可看成质点),平台上的人通过一根轻绳用恒力F=20 N拉小物块,经过一段时间物块被拉到平台上,如图所示,已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,传送带长6m。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g10 m/s2sin 37°=0.6cos 37°=0.8。则( 

A.物体一直做匀加速运动

B.物体先受滑动摩擦力,共速后受静摩擦力

C.物体在传送带上运动的时间为1.5s

D.物体相对传送带滑行的距离为1m

 

BD 【解析】 AB.开始时,物体受向上的拉力F=20N, 向上的摩擦力 重力沿斜面向下的分力: 则物体向上做加速运动,当与传送带共速后,因F=G1+f(此时摩擦力向下)可知物块匀速运动;即物体先做匀加速运动,后做匀速运动;物体先受向上的滑动摩擦力,共速后受向下的静摩擦力,选项A错误,B正确; CD.物体加速运动时的加速度 加速运动的时间 加速运动的位移 做匀速运动的时间 则在传送带上滑行的总时间 物体相对传送带滑行的距离为 选项C错误,D正确; 故选BD。  
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考点分析:
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如图所示,滑雪运动员从O点由静止开始做匀加速直线运动,先后经过PMN三点,已知PM = 10mMN =20m,且运动员经过PMMN两段的时间相等,可求出(  )

A.运动员经过PM两点的速度之比为1:3

B.运动员经过PM两点的速度之比为2:3

C.OP间的距离为5m

D.OP间的距离为2.5m

 

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物体AB分别静止在倾角为θ1θ2的光滑斜面上,它们的质量分别为mAmB,用沿斜面方向向上的拉力F拉物体AB,所得加速度a与拉力F的关系图线如图中AB所示,则( 

A.θ1>θ2 mA>mB

B.θ1>θ2 mA<mB

C.θ1<θ2 mA>mB

D.θ1<θ2 mA<mB

 

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某同学在一根不计质量且不可伸长的细绳两端各拴一个可视为质点的小球,然后拿住绳子一端的小球让绳子竖直静止后,从三楼的阳台上由静止无初速度释放小球,两个小球落地的时间差为T.如果该同学用同样的装置和同样的方法从该楼四楼的阳台上放手后,让两小球自由下落,那么,两小球落地的时间差将(空气阻力不计)(   )

A.不变 B.增加

C.减小 D.无法确定

 

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如图,放在水平桌面上的木块处于静止状态,所挂的砝码和托盘的总质量是0.8kg,弹簧秤示数为5N,若轻轻取走盘中0.5kg砝码,将会出现的情况是(g10m/s2)(  )

A.弹簧秤示数变小

B.A将向左运动

C.桌面对A的摩擦力变小

D.A所受和外力变大

 

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甲、乙两质点在同一直线上做匀加速直线运动,vt图象如图所示,3 s末两质点在途中相遇,由图象可知(  )

A. 甲的加速度等于乙的加速度

B. 出发前甲在乙前方6 m处

C. 出发前乙在甲前方6 m处

D. 相遇前甲、乙两质点的最远距离为2 m

 

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