题目内容
11.(1)小物块与皮带间动摩擦因数;
(2)若皮带逆时针转动,皮带的速度为12m/s,小物块运动到B点的速度.
分析 (1)根据平抛运动的规律求解经过B的速度,再结合运动学公式及牛顿第二定律求解动摩擦因数;
(2)皮带逆时针转动时,小物块的受力情况及运动情况与皮带静止时相同,故经过B的速度不变.
解答 解:(1)皮带静止时,物块离开皮带时的速度为v1,之后做平抛运动,则:
x=v1t
H=$\frac{1}{2}$gt2
解得:v1=x$\sqrt{\frac{g}{2H}}$=0.8×$\sqrt{\frac{10}{2×0.8}}m/s$=2m/s
在传送带上根据速度位移关系有:${v}_{0}^{2}-{v}_{1}^{2}=2aL$
解得:$a=\frac{{v}_{0}^{2}-{v}_{1}^{2}}{2L}$=$\frac{1{0}^{2}-{2}^{2}}{2×8}m/{s}^{2}$=6m/s2
根据牛顿第二定律可得加速度大小为:μmg=ma
解得:μ=$\frac{a}{g}=0.6$
(2)皮带逆时针转动时,小物块的受力情况及运动情况与皮带静止时相同,故经过B的速度仍然为2m/s.
答:(1)小物块与皮带间动摩擦因数为0.6;
(2)若皮带逆时针转动,皮带的速度为12m/s,小物块运动到B点的速度仍然为2m/s.
点评 解决本题的关键理清物块在传送带上的运动规律,根据牛顿第二定律和运动学公式求出离开传送带时的速度,以及知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律.
练习册系列答案
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2.
如图所示,在一粗糙水平面上有两个质量分别为m1和m2的物块1和2,中间用一原长为L、劲度系数为k的轻弹簧连接起来,木块与地面间的动摩擦因数为μ.现用一水平拉力向右拉木块2,当两木块一起匀速运动时,下列说法正确的是( )
| A. | 两木块距离是l+$\frac{μ}{k}$m1g | |
| B. | 两木块距离是l+$\frac{μ}{k}$(m1+m2)g | |
| C. | 弹簧对木块1的弹力小于对木块2的弹力 | |
| D. | 弹簧对木块1的弹力等于对木块2的弹力 |
19.
如图所示,一个带底座的内壁光滑的圆柱体内有一小球m,一起沿倾角为θ的斜面下滑,虚线①垂直于斜面,虚线②平行于斜面,虚线③是竖直方向.下列说法正确的是( )
| A. | 如果斜面是光滑的,小球所在半径将与虚线①重合 | |
| B. | 如果斜面是光滑的,小球所在半径将与虚线③重合 | |
| C. | 如果斜面粗糙且μ<tanθ,小球所在半径将位于①③之间 | |
| D. | 如果斜面粗糙且μ>tanθ,小球所在半径将位于②③之间 |
6.真空中A、B两个点电荷相距10cm,A带电量是B带电量的50倍,B受到的库仑力是1N,则A受到的库仑力是( )
| A. | 50N | B. | 1N | C. | 0.02N | D. | 无法确定 |
16.
两物体A、B按如图所示连接且处于静止状态,已知两物体质量为mA>mB,A物体和地面的动摩擦因数为μ.现在B上加一个水平力F,使物体B缓慢移动,物体A始终静止,则此过程中( )
| A. | 物体A对地面的压力逐渐变小 | B. | 物体A受到的摩擦力不变 | ||
| C. | 绳的拉力逐渐变小 | D. | 地面对A的作用力不变 |
3.
将物体竖直向上抛出,假设运动过程中空气阻力大小不变,其速度--时间图象如图,则物体的空气阻力和重力之比为(g取=10m/s2)( )
| A. | 1:10 | B. | 10:1 | C. | 9:1 | D. | 8:1 |
20.
近日,一些高楼的电梯频频出现故障,严重时电梯会坠落,让许多人在乘坐电梯时担惊受怕.为此有同学设想了一个电梯应急安全装置:在电梯的轿厢上安装永久磁铁,电梯的井壁上铺设线圈,以便在电梯突然坠落时减小对人员造成的伤亡,其原理如图所示,关于该装置下列说法正确的是( )
| A. | 若电梯突然坠落,将线圈闭合可以使电梯悬浮在空中 | |
| B. | 若电梯突然坠落,将线圈闭合可起到应急避险作用 | |
| C. | 当电梯坠落至如图位置时,闭合线圈A、B中电流方向相同 | |
| D. | 当电梯坠落至如图位置时,闭合线圈A、B都在阻碍电梯下落 |
1.
如图甲所示,面积为S的单匝金属线框处在变化的匀强磁场中,规定磁场向里为正,线框与电阻R相连.若金属框的电阻为$\frac{R}{2}$,图乙是磁场在第一个周期T=2t0内的变化情况,则下列说法正确的是( )
| A. | O~t0过程中流过电阻R的感应电流由b到a | |
| B. | O~t0过程中流过电阻R的电量为$\frac{2{B}_{0}S}{3R}$ | |
| C. | 回路中电流的有效值为$\frac{\sqrt{10}{B}_{0}S}{3R{t}_{0}}$ | |
| D. | 若在ab间与R并联一只电压表,则在t0~2t0内电压表示数为$\frac{4{B}_{0}S}{3{t}_{0}}$ |