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6.分析 根据牛顿第二定律求出物体在传送带上的加速度大小,根据速度时间公式求出速度达到传送带速度的时间,根据速度位移公式求出此时的位移,从而得出匀速运动的位移,根据运动学公式求出匀速运动的时间,从而得出总时间.
解答 解:物体在传送带上滑行时的加速度大小为:
a=μg=0.2×10m/s2=2m/s2,
则速度达到传送带速度的时间为:
${t}_{1}=\frac{v}{a}=\frac{2}{2}s=1s$,
物体匀加速运动的位移为:
${x}_{1}=\frac{{v}^{2}}{2a}=\frac{4}{4}m=1m$,
则匀速运动的时间为:
${t}_{2}=\frac{L-{x}_{1}}{v}=\frac{11-1}{2}s=5s$,
则A到B的时间为:
t=t1+t2=1+5s=6s.
故答案为:6.
点评 解决本题的关键知道物体在传送带上的运动规律,结合运动学公式和牛顿第二定律综合求解,难度不大.
练习册系列答案
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16.
图中B为理想变压器,接在原线圈上的交变电压有效值保持不变.灯泡L1和L2完全相同(阻值恒定不变),R是一个定值电阻,电压表、表流表都为理想电表.开始时开关S是闭合的.当S断开后,下列说法正确的是( )
| A. | 电压表的示数变大 | B. | 电流表A1的示数变大 | ||
| C. | 电流表A2的示数变大 | D. | 灯泡L1的亮度变亮 |
17.
细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连,平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是( )
(已知cos53°=0.6,sin53°=0.8)
(已知cos53°=0.6,sin53°=0.8)
| A. | 小球静止时细绳的弹力大小为$\frac{5}{3}$mg | |
| B. | 小球静止时弹簧的弹力大小为$\frac{3}{5}$mg | |
| C. | 细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为g | |
| D. | 细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为$\frac{5}{3}$g |
14.探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较大的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比较,则下列说法正确的是( )
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1.
如图所示,在固定的圆锥形漏斗的光滑内壁上有两个质量相等的小球A和B,它们分别紧贴漏斗的内壁在不同的水平面上做匀速圆周运动,以下叙述正确的是( )
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| B. | 小球A的合力大于小球B的合力 | |
| C. | 小球A的线速度大于小球B的线速度 | |
| D. | 小球A的角速度小于小球B的角速度 |
11.下列有关机械波的说法中正确的是( )
| A. | 我们能够听到墙外的声音是声波发生干涉的结果 | |
| B. | 超声波的波长比人耳能听到的声波波长大得多 | |
| C. | 医院中的“B超”是利用次声波的反射来检查身体有无异常 | |
| D. | 根据听到的火车汽笛声的音调变化判断火车的行驶方向是多普勒效应 |
18.
如图所示,两木块A和B叠放在光滑水平面上,一起做简谐运动,质量分别为m和M,当他们运动到平衡位置时,突然拿去A之后(对B的速度无影响),则( )
| A. | 振子的周期变小 | B. | 振子的振幅变小 | C. | 振子的周期变大 | D. | 振子的振幅变大 |
16.对有关电场概念和规律的理解,下列说法正确的是( )
| A. | 电场中电场强度为零的位置,电势一定为零 | |
| B. | 正电荷在电场中某一位置的电势能一定大于负电荷在该位置的电势能 | |
| C. | 虽然C=$\frac{Q}{U}$,但电容C的大小与电容器两极板间电势差U无关 | |
| D. | 由Uab=Ed可知,匀强电场中的两点a、b间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大 |