题目内容
7.| A. | 2 s | B. | 3.5 s | C. | 4 s | D. | 2.5 s |
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:小物体在传送带上先做匀加速运动,根据牛顿第二定律,有:
μmg=ma
解得:$a=μg=0.2×10m/{s}_{\;}^{2}=2m/{s}_{\;}^{2}$
匀加速运动到速度与传送带相等所需时间为:${t}_{1}^{\;}=\frac{v}{a}=\frac{2}{2}s=1s$
匀加速运动的位移为:${x}_{1}^{\;}=\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×2×{1}_{\;}^{2}=1m$
匀速运动的位移为:${x}_{2}^{\;}=l-{x}_{1}^{\;}=6-1=5m$
匀速运动的时间为:${t}_{2}^{\;}=\frac{{x}_{2}^{\;}}{v}=\frac{5}{2}s=2.5s$
物块从A到B的总时间为:$t={t}_{1}^{\;}+{t}_{2}^{\;}=1+2.5=3.5s$,故B正确,ACD错误;
故选:B
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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14.
如图所示,A、B、C、D、E是光滑斜面上等间距的5个点.一个小球由A点静止释放,沿光滑斜面做匀加速运动.下面对小球的运动叙述正确的是( )
| A. | 小球到达各点的速度vB:vC:vD:vE=1:2:3:4 | |
| B. | 小球到达各点所经历的时间tB:tC:tD:tE=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2 | |
| C. | 小球从A到B的时间等于小球从B到E的时间tBE | |
| D. | 小球从B到D的平均速度万等于小球经过C点的速度vC |
15.
如图所示,粗糙水平面上有A、B、C三点,AB、BC长度之比为5:3,现有一粗糙小物块以初速度v0滑过A点后,又依次滑过B、C两点,已知小物块在粗糙水平面上的运动可看做匀变速直线运动,从A点运动到C点所用的时间为t,则以下说法中正确的是( )
| A. | 小物块到达B点的速度为$\frac{2{v}_{0}}{3}$ | B. | 小物块到达B点的速度为$\frac{{v}_{0}}{4}$ | ||
| C. | 物块从A点运动到B点的时间为$\frac{t}{4}$ | D. | 物块从A点运动到B点的时间为$\frac{3}{4}$t |
15.
如图,半径为R的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一电荷量为q(q<0)、质量为m的粒子沿平行于直径ab的方向射入磁场区域,射入点与ab的距离为$\frac{R}{2}$.已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°,则粒子的速率为(不计重力)( )
| A. | $\frac{qBR}{2m}$ | B. | $\frac{qBR}{m}$ | C. | $\frac{3qBR}{2m}$ | D. | $\frac{2qBR}{m}$ |
12.
如图所示,三个质量均为m的物块a、b、c,用两个轻弹簧和一根轻绳相连,挂在天花板上,处于静止状态.现将b、c之间的轻绳剪断,下列说法正确的是( )
| A. | 在刚剪断轻绳的瞬间,b的加速度大小为g | |
| B. | 在刚剪断轻绳的瞬间,c的加速度大小为2g | |
| C. | 剪断轻绳后,a、b下落过程中,两者一直保持相对静止 | |
| D. | 剪断轻绳后,a、b下落过程中加速度相等的瞬间,两者之间的轻弹簧一定处于原长状态 |
16.
一金属容器置于绝缘板上,带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图所示.容器内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点,下列说法正确的是( )
| A. | A点的电场强度比B点的大 | |
| B. | 小球表面的电势比容器内表面的低 | |
| C. | B点的电场强度方向与该处内表面垂直 | |
| D. | 将检验电荷从A点沿不同路径到B点,电场做功为零 |
17.
如图所示,在暴雨前,有一带电云团,(可近似可作带电绝缘球)正慢慢靠近地面.某野外地面附近有一质量较小的带电体被吸上天空,带电体在上升过程中,以下说法正确的是( )
| A. | 带电体所经过的不同位置的电势一定越来越高 | |
| B. | 带电体的电势能一定越来越大 | |
| C. | 带电体所经历的不同位置的电场强度一定越来越大 | |
| D. | 带电体的加速度一定越来越大 |