题目内容
16.| A. | 皮带的运动速度可能大于1m/s | |
| B. | 若已知皮带的长度,可求出该过程中物块与皮带发生的相对位移 | |
| C. | 在2s-4.5s内,带电物块与皮带保持相对静止 | |
| D. | 该物块带负电 |
分析 由图得出物块的速度和加速度随时间的变化关系,结合对物块的受力分析,得出洛伦兹力的方向,由左手定则即可判断出物块的电性;结合受力分析,得出物块做匀速直线运动的条件,从而判断出物块是否相对于传送带静止;结合运动学的公式可以判断位移.
解答 解:ACD、由图乙可知,物块做加速度逐渐减小的加速运动.物块的最大速度是1m/s.对物块进行受力分析可知,开始时物块受到重力、支持力和摩擦力的作用,设动摩擦因数为μ,沿斜面的方向:
μFN-mgsinθ=ma…①
物块运动后,又受到洛伦兹力的作用,由图可知加速度逐渐减小,由①式可知,物块的加速度逐渐减小,一定是FN逐渐减小,而开始时:FN=mgcosθ,后来:FN′=mgcosθ-f洛,即洛伦兹力的方向是向上的.物块沿传送带向上运动,由左手定则可知,物块带正电;
物块向上运动的过程中,洛伦兹力越来越大,则受到的支持力越来越小,结合①式可知,物块的加速度也越来越小,当加速度等于0时,物块达到最大速度,此时:
mgsinθ=μ(mgcosθ-Bqv)…②
由②可知,只要传送带的速度大于等于1m/s,则物块达到最大速度的条件与传送带的速度无关,所以传送带的速度可能是1m/s,有可能是大于1m/s,物块可能相对于传送带静止,有可能相对于传送带不静止.故A正确,C错误,D错误;
B、由以上的分析可知,传送带的速度不能判断,所以即使已知皮带的长度,也不能求出该过程中物块与皮带发生的相对位移.故B错误.
故选:A.
点评 该题考查传送带问题,物块沿传送带向上的运动可能达到与传送带的速度相等,也有可能二者的速度不会相等要注意对题目中可能出现的情况进行分析与把握.
练习册系列答案
相关题目
6.
速度相同的一束粒子,由左端射入速度选择器后,又进入质谱仪,其运动轨迹如图 所示,则下列说法中正确的是( )
| A. | 该束带电粒子带负电 | |
| B. | 能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于 $\frac{{B}_{1}}{E}$ | |
| C. | 若保持 B2不变,粒子打在胶片上的位置越远离狭缝 S0,粒子的比荷 $\frac{q}{m}$ 越小 | |
| D. | 若增大入射速度,粒子在磁场中轨迹半圆将变大 |
7.关于点电荷,下列表述正确的是( )
| A. | 点电荷一定带正电 | |
| B. | 只有体积很小的带电体才能看作点电荷 | |
| C. | 只有带电量很小的带电体才能看作点电荷 | |
| D. | 点电荷是实际带电体的理想化模型 |
4.将原长5cm的轻质弹簧竖直悬挂,当其下端挂100g的钩码静止时,弹簧的长度变为10cm,则此弹簧的劲度系数约为( )
| A. | 1N/m | B. | 10N/m | C. | 20N/m | D. | 200N/m |
11.
如图所示,电源内阻不可忽略,电路中接有一小灯泡和一电动机.小灯泡L上标有“9V 9W”字样,电动机的线圈电阻RM=1Ω.若灯泡正常发光时,电源的输出电压为15V,此时( )
| A. | 电动机的输入功率为36 W | B. | 电动机的输出功率为5 W | ||
| C. | 电动机的热功率为6 W | D. | 整个电路消耗的电功率为15 W |
1.
如图所示,倾角为α的粗糙斜劈放在粗糙水平面上,物体a放在斜面上,轻质细线一端固定在物体a上,另一端绕过光滑的滑轮固定在c点,滑轮2下悬挂物体b,系统处于静止状态.若将固定点c向右移动少许,而a与斜劈始终静止,则( )
| A. | 细线对物体a的拉力减小 | B. | 斜劈对地面的压力减小 | ||
| C. | 斜劈对物体a的摩擦力减小 | D. | 地面对斜劈的摩擦力增大 |
8.
中国已成为世界上高铁系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运行速度最高、在建规模最大的国家.报道称,新一代高速列车牵引功率达 9000kW,以此功率运行 3h,则在动力上耗电约为( )
| A. | 2.7×106kW•h | B. | 2.7×104kW•h | C. | 3×103kW•h | D. | 3×106kW•h |
5.
如图所示,倾角为θ的斜面体C放于粗糙水平面上,物块A通过斜面顶端的定滑轮用细线与B连接,细线与斜面平行.斜面与A之间的动摩擦因数为μ,且μ<tanθ,整个装置处于静止状态,下列说法正确的是( )
| A. | mB最小可以为0 | |
| B. | 地面对斜面体C的摩擦力方向水平向左 | |
| C. | 增大mB,物块A所受摩擦力大小可能不变 | |
| D. | 剪断A、B间的连线后,地面对斜面体C的支持力等于A、C的重力之和 |