题目内容
19.| A. | 若传送带不动,vB=4m/s | |
| B. | 若传送带逆时针匀速转动,vB一定等于4m/s | |
| C. | 若传送带顺时针匀速转动,vB一定等于4m/s | |
| D. | 若传送带顺时针匀速转动,vB有可能等于4m/s |
分析 物块滑上传送带,若传送到不动,物块做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律和运动学公式求出到达B点的速度.若传送带逆时针转动,物块滑上传送带做匀减速直线运动,根据运动学公式结合牛顿第二定律进行求解.若传送带顺时针匀速转动,根据物块的速度与传送带的速度大小判断物体的运动情况.
解答 解:A、若传送带不动,物体在传送带上做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律得:匀减速直线运动的加速度大小 a=$\frac{μmg}{m}$=μg=1m/s2,根据vB2-vA2=-2ax,解得 vB=4m/s.故A正确.
B、若传送带逆时针转动,物块滑上传送带后受力情况与传送带不动时相同,运动情况也相同,所以vB一定等于4m/s.故B正确.
CD、若传送带顺时针匀速运动,若传送带的速度小于4m/s,物体在传送带上做匀减速直线运动,则到达B点的速度等于4m/s.若传送带的速度大于4m/s,物体在传送带上开始阶段做匀加速直线运动,vB一定大于4m/s,所以vB一定不小于4m/s.故C错误,D正确.
故选:ABD
点评 解决本题的关键通过物体的受力判断出物体滑上传送带的运动情况,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解,也可以根据动能定理研究.
练习册系列答案
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| E. | 牛顿在发现万有引力定律的过程中应用了开普勒定律的知识 |
11.
如图所示,直线MN上方有垂直纸面向里的匀强磁场,电子1从磁场边界上的a点垂直MN和磁场方向射入磁场,经t1时间从b点离开磁场.之后电子2也由a点沿图示方向以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,则t1:t2为:(不计重力)( )
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8.某质点的位移随时间变化的关系式是:x=4t-2t2,x和t的单位分别是m和s,则质点的初速度和加速度分别为( )
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9.如图所示是一个单摆的共振曲线,根据该共振曲线,下列说法正确的是( )

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| D. | 当单摆的摆长变长后,共振曲线峰值右移 |