题目内容
14.| A. | 1.0s | B. | 1.5s | C. | 2.5s | D. | 4.0s |
分析 根据牛顿第二定律求出煤块刚开始运动时的加速度,根据匀变速直线运动速度时间公式求出求出物体加速运动的时间,结合位移公式求出加速运动的位移,
再结合匀速直线运动的位移公式求出匀速运动的时间,从而求出物体传送到B点的时间;
解答 解:根据牛顿第二定律得,μmg=ma,
解得:a=μg=0.6×10m/s2=6m/s2,
由v0=at得,煤块做匀加速直线运动的时间:
t1=$\frac{{v}_{0}}{a}=\frac{9}{6}s=1.5s$,
煤块做匀加速直线运动的位移:
x1=$\frac{1}{2}{at}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×6×1.{5}^{2}m$=6.75m,
因为x1<L,所以物体没有滑离传送带,
物体做匀速直线运动的位移:
x2=L-x1=15.75m-6.75m=9m,
则匀速直线运动的时间:
t2=$\frac{{x}_{2}}{{v}_{0}}=\frac{9}{9}s=1s$,
则物体从A处运动到B处所用的时间:
t=t1+t2=1.5s+1s=2.5s
故选:C
点评 解决本题的关键是要理清煤块在传送带上的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式即可解题,难度不大.
练习册系列答案
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9.在地面上方某一点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在以后的运动中( )
| A. | 速度和加速度的方向都在不断变化 | |
| B. | 速度与加速度方向之间的夹角保持不变 | |
| C. | 在相等的时间间隔内,速率的变化量相等 | |
| D. | 在相等的时间间隔内,速度的变化量相等 |
5.
矩形线圈abcd,长ab=0.20m,宽bc=0.10m,匝数n=200,线圈回路总电阻R=5Ω.整个线圈平面内均有垂直于线圈平面的匀强磁场穿过.若匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图,则( )
| A. | 线圈回路中感应电动势随时间均匀变化 | |
| B. | 线圈回路中产生的感应电流为0.2 A | |
| C. | 当t=0.30 s时,整个线圈的ab边所受的安培力大小为3.2 N | |
| D. | 在1 min内线圈回路产生的焦耳热为48 J |
2.物理学发展历程中,首先测量出引力常量的科学家是( )
| A. | 卡文迪许 | B. | 伽利略 | C. | 开普勒 | D. | 牛顿 |
9.
自耦变压器铁芯上只绕有一个线圈,原、副线圈都只取该线圈的某部分,一个理想自耦调压变压器的电路如图所示,变压器线圈总匝数为3000匝,原线圈为1000匝,副线圈匝数可调;原线圈串联一个阻值为r=5Ω电阻接在有效值为220V的交流电源上,副线圈接阻值R=20Ω的负载.调节副线圈的匝数,负载R的功率最大值为 ( )
| A. | 1210 W | B. | 2420 W | C. | 3025 W | D. | 9360 W |
6.假设万有引力与两物体间距离的四次方成反比.设地球质量为M,引力常量为G,则质量m的人造卫星在距地心为R处做匀速圆周运动时( )
| A. | 卫星的线速度为$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | B. | 卫星的运转周期为2π$\frac{{R}^{2}}{\sqrt{GM}}$ | ||
| C. | 卫星的向心加速度为$\frac{GM}{{R}^{4}}$ | D. | 卫星的角速度为$\frac{1}{{R}^{2}}$$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ |
3.下列说法符合物理学史实的是( )
| A. | 伽利略通过斜面实验的合理外推,得出了自由落体运动的规律 | |
| B. | 开普勒发现了行星运动的规律,提出了万有引力定律 | |
| C. | 卡文迪许利用扭秤实验巧妙地测出了静电力常量k的数值 | |
| D. | 法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转现象发现了电流的磁效应 |
4.
2016年10月19日凌晨,神舟十一号飞船与天宫二号自动交会对接成功,为我国建设空间站迈出了非常关键的一步,已知对接前“天宫二号”在距地球343km的圆形轨道上运行,下列说法正确的是( )
| A. | “天宫二号”一直飞行在北半球的上空 | |
| B. | 对接时“天宫二号”的速率大于7.9km/s | |
| C. | “神舟十一号”飞船从低轨道上升到“天宫二号”所在轨道实线对接 | |
| D. | “天宫二号”内物体处于失重状态,不受重力的作用 |