题目内容
15.| A. | 2.5s 2m/s | B. | 1s 2m/s | C. | 2.5s 4m/s | D. | 1s 4m/s |
分析 物体在摩擦力的作用下加速运动,先根据牛顿第二定律求解出加速度,然后假设一直加速,根据运动学公式求出加速的位移,再判断物体有没有到达B端,发现没有到达B端,接下来物体做匀速运动直到B端,分匀加速和匀速两个过程,分别求出这两个过程的时间即可.
解答 解:物体在传送带上做匀加速直线运动的加速度$a=\frac{μmg}{m}=μg=2m/{s}^{2}$
物体做匀加速直线运动的时间${t}_{1}=\frac{v}{a}=\frac{2}{2}s=1s$;
匀加速直线运动的位移${x}_{1}=\frac{v}{2}t=\frac{2}{2}×1m=1m$
则物体做匀速直线运动到达B端速度为2m/s,
匀速直线运动的位移x2=x-x1=4-1m=3m
匀速运动的时间${t}_{2}=\frac{{x}_{2}}{v}=\frac{3}{2}s=1.5s$
故滑块从A到B的总时间t=t1+t2=2.5s
故A正确
故选:A
点评 本题考查了传送带问题,解决本题的关键搞清物体在传送带上的运动规律:先做匀加速运动后做匀速运动,运用牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
练习册系列答案
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6.
如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下可以改变与水平面的倾角θ,用以卸下车厢中的货物.下列说法正确的是( )
| A. | 当货物相对车厢静止时,随着θ角的增大货物与车厢间的弹力增大 | |
| B. | 当货物相对车厢静止时,随着θ角的增大货物与车厢间的摩擦力增大 | |
| C. | 当货物相对车厢加速下滑时,地面对汽车有向左的摩擦力 | |
| D. | 当货物相对车厢加速下滑时,汽车对地面的压力小于货物和汽车的总重力 |
3.能正确解释黑体辐射实验规律的是( )
| A. | 能量的连续经典理论 | |
| B. | 普朗克提出的能量量子化理论 | |
| C. | 以上两种理论体系任何一种都能解释 | |
| D. | 牛顿提出的能量微粒说 |
10.
如图所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为2m、m,开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在地面上.放手后物体A下落,与地面即将接触时速度为v,此时物体B对地面恰好无压力,则下列说法中正确的是( )
| A. | 物体A下落过程中的某一时刻,物体A的加速度为零 | |
| B. | 此时弹簧的弹性势能等于2mgh-mv2 | |
| C. | 此时物体B处于超重状态 | |
| D. | 弹簧的劲度系数为$\frac{2mg}{h}$ |
20.
如图所示,在x轴上方有一个无限大的垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B;在xOy平面内,从原点O处以速率v发射一个带负电的粒子,方向与x轴正方向成θ角(0<θ<π),不计重力,则( )
| A. | 若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的时间越短 | |
| B. | 若θ一定,v越大,则粒子离开磁场的位置距O点越远 | |
| C. | 若v一定,θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越长 | |
| D. | 若v一定,θ越大,则粒子离开磁场的位置距O点越远 |
7.
如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点.已知A、B、C绕地心运动的周期都相同.则( )
| A. | 卫星B在P点的加速度大小大于卫星C在该点加速度 | |
| B. | 卫星B与卫星C在P点的加速度与它们本身的质量有关 | |
| C. | 相对于地心,卫星C的运行速度大于物体A的速度 | |
| D. | 卫星B远离地球的过程中,卫星B内的物体超重 |
5.下列说法正确的是( )
| A. | 静止在磁场中的带电粒子,一定受到洛伦兹力作用 | |
| B. | 洛伦兹力对带电粒子永远不做功 | |
| C. | 一段通电直导线在磁场中某处受到的安培力为零,则此处的磁感应强度一定为零 | |
| D. | 平行于磁场方向进入磁场中的带电粒子,一定不受洛伦兹力作用 |