分析 (1)由牛頓第二定律求出小車的加速度,應用勻變速運動規(guī)律求出小車的位移,然后應用動能定理求出時間.
(2)滑塊從O到A過程機械能守恒,由機械能守恒定律求出滑塊到達A點的速度,然后分析答題.
(3)滑塊離開AB后做平拋運動,應用平拋運動規(guī)律求出h.
解答 解:(1)對小車,由牛頓第二定律得:
a1=$\frac{F-μmg}{m}$=4m/s2,
a2=$\frac{μmg}{m}$=μg=4m/s2,
小車勻加速運動的位移:x=$\frac{1}{2}$a1t12,
對小車,由動能定理得:Fx-μmgs=$\frac{1}{2}$mv2-0,
代入數(shù)據(jù)解得:t1=1s;
(2)滑塊從O到A過程機械能守恒,由機械能守恒定律得:
mgR=$\frac{1}{2}$mvA2,代入數(shù)據(jù)解得:vA=3m/s=v0,
則滑塊滑上傳送帶后與傳送帶相對靜止,做勻速直線運動,
滑塊到達B端時的速度:vB=v0=3m/s;
(3)滑塊從A到B的運動時間:tAB=$\frac{L}{{v}_{0}}$=1s=t1,
由此可知,滑塊從B點開始做平拋運動的時間恰好等于小車做勻減速運動的時間t2,
撤去力F時小車的速度:v1=a1t1=4m/s,
由勻變速直線運動的速度公式得:v=v1-a2t2,
代入數(shù)據(jù)解得:t2=0.4s,
傳送帶AB與小車底板的高度差:h=$\frac{1}{2}$gt22=0.8m;
答:(1)恒力F的作用時間t1為1s.
(2)小滑塊在B點時的速度大小vB為3m/s.
(3)傳送帶AB與小車底板的高度h為0.8m.
點評 本題是一道力學綜合題,物體運動過程復雜,難度較大,分析清楚物體運動過程是正確解題的關鍵,分析清楚物體運動過程后,應用牛頓第二定律、運動學公式、動能定理可以解題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 變壓器的輸入功率為18W | B. | 該變壓器為升壓變壓器 | ||
C. | 原線圈兩端電壓為54V | D. | 若L3突然斷路,則電流表示數(shù)變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 圖甲中,當弧光燈發(fā)出的光照射到鋅板上時,與鋅板相連的驗電器鋁箔有張角,證明光具有粒子性 | |
B. | 如圖乙所示為某金屬在光的照射下,光電子最大初動能 Ek與入射光頻率v的關系圖象,當入射光的頻率為2v0時,產(chǎn)生的光電子的最大初動能為E | |
C. | 圖丙中,用從n=2能級躍遷到n=l能級輻射出的光照射逸出功為6.34 eV的金屬鉑,不能發(fā)生光電效應 | |
D. | 丁圖中由原子核的核子平均質(zhì)量與原子序數(shù)Z的關系可知,若D和E能結(jié)合成F,結(jié)合過程一定會釋放能量 | |
E. | 圖戊是放射性元素發(fā)出的射線在磁場中偏轉(zhuǎn)示意圖,射線c是β粒子流,它產(chǎn)生的機理是原子的核外電子掙脫原子核的束縛而形成的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在對接前,如不加干預,在運行一段時間后,“天宮一號”的動能可能會增加 | |
B. | 在對接前,如不加干預,“天宮一號”的軌道高度將緩慢增加 | |
C. | 在對接時,兩者運行速度的大小都應大于第一宇宙速度 | |
D. | 航天員在“天宮一號”內(nèi)的“私人睡眠站”中睡覺時處于平衡狀態(tài) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | G | B. | 2G | C. | $\sqrt{5}$G | D. | 3G |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | v0 | B. | 2v0 | C. | 3v0 | D. | 4v0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在軌道a、b運行的兩顆衛(wèi)星加速度相同 | |
B. | 在軌道a、b運行的兩顆衛(wèi)星受到地球的引力一樣大 | |
C. | 衛(wèi)星在軌道c、a的運行周期Ta>Tc | |
D. | 衛(wèi)星在軌道c、a的運行速度va>vc |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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