题目内容
2.| A. | ω=50 rad/s | B. | 小物块所受的摩擦力方向始终向上 | ||
| C. | a=30° | D. | μ=0.5 |
分析 由图象可以得出物体先做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度后,由于重力沿斜面向下的分力大于摩擦力,物块继续向下做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律,结合加速度的大小求出动摩擦因数的大小.
解答 解:A、由图2可知,物体的加速度的变化点是速度为10m/s,可知传送带的速度是10m/s,所以皮带轮的角速度:
ω=$\frac{v}{r}=\frac{10}{0.2}=50$rad/s.故A正确;
B、开始时,物块相对于传送带向上滑动,受到的摩擦力方向沿传送带向下,当速度与传送带速度相等后,所受的静摩擦力沿传送带向上.故B错误;
C、速度时间图线的斜率表示加速度,开始匀加速运动的加速度${a}_{1}=\frac{△{v}_{1}}{△{t}_{1}}=\frac{10}{1}m/{s}^{2}=10m/{s}^{2}$,
则1~2s内,物块的加速度${a}_{2}=\frac{△{v}_{2}}{△{t}_{2}}=\frac{12-10}{2-1}=2m/{s}^{2}$;根据牛顿第二定律得,a1=gsinθ+μgcosθ,速度相等后,加速度a2=gsinθ-μgcosθ,联立两式解得θ=37°,μ=0.5.故C错误,D正确;
故选:AD.
点评 解决本题的关键理清物体在整个过程中的运动规律,结合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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12.
如图所示,一阴极射线管,左侧不断有电子射出,若在管的正下方放一通电直导线AB时,发现射线的径迹向弯曲,则( )
| A. | 导线中的电流从A到B | |
| B. | 导线中的电流从B到A | |
| C. | 若要使电子束的径迹向上弯曲,可以改变AB中的电流方向来实现 | |
| D. | 电子束的径迹与AB 中的电流方向无关 |
10.
如图所示,两个相同的立方体A和B,叠放在水平桌面上,今以水平力F拉B,而两立方体均保持静止,则下列结论正确的是( )
| A. | A和B之间有静摩擦力的作用 | |
| B. | A和B之间无静摩擦力的作用 | |
| C. | A与桌面间有静摩擦力的作用 | |
| D. | 若撤去外力F,则A和B,A与桌面间都没有摩擦力的作用 |
17.在实验中,一同学用如图甲所示的电路测量R1的电阻值及电池的电动势和内阻,根据测得的数据作出了如图乙所示的U-I图线1和2,由图乙可知( )

| A. | 电池电动势的测量值为2.0V | |
| B. | R1的电阻值为10Ω | |
| C. | 当滑动变阻器的滑片向右滑动时,电源的输出功率减小 | |
| D. | 当电阻R1直接接在该电源上时,电源的输出功率最大 |
7.关于自由落体运动,下面说法正确的是( )
| A. | 它是竖直向下,v0=0,a=g的匀加速直线运动 | |
| B. | 在开始连续的三个1s内通过的位移之比是1:3:5 | |
| C. | 在开始连续的三个1s末的速度大小之比是1:4:9 | |
| D. | 从开始运动起依次下落4.9cm、9.8cm、14.7cm,所经历的时间之比 为1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$ |
11.
如图所示,质量不同的甲乙两个小球,甲从竖直固定的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道顶端由静止滑下,轨道半径为R,圆弧底端切线水平,乙从高为R的光滑斜面顶端由静止滑下.下列判断正确的是( )
| A. | 两小球到达底端时速度相同 | |
| B. | 两小球运动到底端的过程中重力做功相同 | |
| C. | 两小球到达底端时动能不同 | |
| D. | 两小球到达底端时,甲球重力做功的瞬时功率大于乙球重力做功的瞬时功率 |