题目内容
16.| A. | 4s | B. | 6s | C. | 8s | D. | 10s |
分析 物块滑上传送带先做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度,做匀速直线运动,结合运动学公式和牛顿第二定律求出物体运动到B端的时间.
解答 解:(1)由牛顿第二定律知,μmg=ma
解得:a=2m/s2,
加速的位移${x}_{1}=\frac{{v}^{2}}{2a}=\frac{{4}^{2}}{2×2}m=4m$,
加速时间${t}_{1}=\frac{v}{a}=2s$
匀速运动的位移x2=x0-x1=16m,
匀速时间${t}_{2}=\frac{{x}_{2}}{v}=4s$,
t总=t1+t2=6s.故B正确
故选:B
点评 解决本题的关键理清物块在传送带上的运动规律,结合运动学公式和牛顿第二定律进行求解.
练习册系列答案
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17.
如图所示,一理想变压器的原、副线圈匝数分别为2200匝和110匝,将原线圈接在输出电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流电源两端.副线圈上接有一个电阻R,与副线圈串联的理想交流电流表的示数为0.20A.下列说法中正确的是( )
| A. | 变压器原线圈中电流的有效值为0.01A | |
| B. | 电阻R两端电压的最大值为11V | |
| C. | 电阻R的阻值为1100Ω | |
| D. | 变压器的输入功率为2.2W |
4.n个相同的木块并列地放在水平地面上,如图所示,已知木块与地面间的动犀擦因数为μ,当木块1受到水平向右的力F作用向前做匀速直线运动时,木块3对木块4的作用力大小为( )

| A. | F | B. | $\frac{3}{n}$F | C. | $\frac{F}{n-1}$ | D. | $\frac{n-3}{n}$F |
11.用竖直向上的力F使物体向上运动,物体获得的加速度是a,用竖直向上的力2F使同一物体向上运动.不计空气阻力,物体的加速度是( )
| A. | g+2a | B. | 2a | C. | 2g+2a | D. | g+a |
1.
如图所示,木板 P 下端通过光滑铰链固定于水平地面上的 O 点,物体 A、B 叠放在木板上且处于静止状态,此时物体 B 的上表面水平.现使木板 P 绕 O 点缓慢旋转到虚线所示位置,物体 A、B 仍保持静止,与原位置的情况相比( )
| A. | A 对 B 的作用力减小 | B. | B对A的支持力减小 | ||
| C. | 木板对 B 的支持力减小 | D. | 木板对 B 的摩擦力增大 |
8.
如图,长均为L的两根轻绳,一端共同系住质量为m的小球,另一端分别固定在等高的A、B两点,A、B两点间的距离也为L.重力加速度大小为g.今使小球在竖直平面内以AB为轴做圆周运动,若小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,则( )
| A. | 当绳的拉力恰好为0时,小球在最高点的速率$v=\sqrt{gL}$ | |
| B. | 当绳的拉力恰好为0时,小球在最高点的速率$v=\sqrt{g\frac{{\sqrt{3}}}{2}L}$ | |
| C. | 若小球在最高点速率为3v时,每根绳的拉力大小为$\frac{{8\sqrt{3}}}{3}mg$ | |
| D. | 若小球在最高点速率为3v时,每根绳的拉力大小为$2\sqrt{3}mg$ |
5.
将一物块分成相等的A、B两部分靠在一起,下端放置在地面上,上端用绳子拴在天花板上,绳子处于竖直伸直状态,整个装置静止,则( )
| A. | 绳子上拉力可能为零 | B. | 地面受的压力可能为零 | ||
| C. | 地面与物体间可能存在摩擦力 | D. | A、B之间不可能存在摩擦力 |
6.
如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO'悬挂于O点,另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块B,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块A,整个系统处于静止状态.现在对A施加斜向左上方的外力F,且F由零逐渐增大,直到A即将滑动,在此过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 连接A和B的绳的张力一定增大 | |
| B. | 物块A所受到的支持力一定减小 | |
| C. | 物块A与桌面间的摩擦力一直增大 | |
| D. | 物块A与桌面间的摩擦力先减小后增大 |