题目内容
20.如图所示,三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m,| A. | 物块A先到达传送带底端 | |
| B. | 物块A、B同时到达传送带底端 | |
| C. | 传送带对物块A不做功、对物块B做负功 | |
| D. | 物块A、B在传送带上的划痕长度不相同 |
分析 AB都以1m/s的初速度沿传送带下滑,故传送带对两物体的滑动摩擦力均沿斜面向上,大小也相等,用匀变速直线运动规律解决.
解答 解:A、AB都以1m/s的初速度沿传送带下滑,mgsin37°>μmgcos37°,故传送带对两物体的滑动摩擦力均沿斜面向上,大小也相等,故两物体沿斜面向下的加速度大小相同,滑到底端时位移大小相同,故时间相同,故A错误
B、由A分析得,B正确
C、滑动摩擦力向上,位移向下,摩擦力都做负功,故C错误;
D、划痕长度由相对位移决定,A物体与传送带运动方向相同,划痕较少,故D正确
故选:BD
点评 滑动摩擦力与相对运动方向相反;AB都以1m/s的初速度沿传送带下滑,降低了本题的难度,若没有这一条件,同学可思考一下会怎么样.
练习册系列答案
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10.
半径为2.5m的光滑圆环上切下一小段圆弧,放置于竖直平面内,两端点距最低点高度差H为1cm.将小环置于圆弧端点并从静止释放,小环运动到最低点所需的最短时间和在最低点处的加速度分别为(取g=10m/s2)( )
| A. | $\frac{π}{4}$ 0.08 | B. | $\frac{π}{2}$ 0.04 | C. | $\frac{3π}{4}$ 0.08 | D. | $\frac{7π}{8}$ 0.04 |
11.
如图所示,竖直平面内固定一个半径为R的半圆形轨道ABC,左端口A和右端口C与圆心O在同一水平面上,M、N为右端口C正上方两点,到右端口C的距离分别为2R和R,现将一小球从M点静止释放,小球从左端口飞出后到达最高处D点,D点与半圆轨道的最低点B的竖直高度差为2R,接着小球又竖直下落返回进入圆弧轨道,若不考虑空气阻力,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球返回轨道后能沿轨道一直运动,并上升到N点 | |
| B. | 小球返回轨道后沿轨道运动可能到不了C点 | |
| C. | 小球返回轨道后沿轨道运动到C点时,速度一定大于零 | |
| D. | 若将小球从N点静止释放,则小球恰能运动到左端口A处 |
15.
如图所示,质量为m的物体,在沿斜面方向的恒力F的作用下,沿粗糙的斜面匀速地由A点运动到B点,物体上升的高度为h,则在运动过程中( )
| A. | 物体所受重力做的功为mgh | |
| B. | 恒力F与摩擦力的合力做功为mgh | |
| C. | 物体所受的支持力与摩擦力的合力做功为mgh | |
| D. | 物体所受各力的合力做功为mgh |
12.
如图所示,在波的传播方向上有相距1m的6个质点a、b、c、d、e、f均静止在各自的平衡位置,一列横波以1m/s的水平速度向右传播.此波在t=0时刻到达a质点,a质点开始由平衡位置向下振动,t=1s时质点a第一次到达最低点,则在8s<t<9s这段时间内,下列说法正确的是( )
| A. | 质点c的加速度逐渐增大 | B. | 质点d向下运动 | ||
| C. | 质点b的速度逐渐减小 | D. | 质点f的振幅逐渐变小 |
9.下列说法正确的是( )
| A. | 只知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,不能计算出阿伏加德罗常数 | |
| B. | 硬币或钢针能浮于水面上,是由于液体表面张力的作用 | |
| C. | 晶体一定具有固定的熔点、规则的几何外形和物理性质的各向异性 | |
| D. | 影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受的因素是空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压的差距 | |
| E. | 随着科技的发展,将来可以利用高科技手段,将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化 |
10.
如图所示为研究光电效应规律的实验电路,电源的两个电极分别与接线柱c、d连接.用一定频率的单色光a照射光电管时,灵敏电流计G的指针会发生偏转,而用另一频率的单色光b照射该光电管时,灵敏电流计G的指针不偏转.下列说法正确的是( )
| A. | a光的频率一定大于b光的频率 | |
| B. | 电源正极可能与c接线柱连接 | |
| C. | 用b光照射光电管时,一定没有发生光电效应 | |
| D. | 若灵敏电流计的指针发生偏转,则电流方向一定是由e→G→f | |
| E. | 若增加a光的强度,则单位时间内逸出的光电子数增加,逸出的光电子最大初动能变大 |