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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,A、B两轮间距为L=3.25m,套有传送带,传送带与水平方向成α=30°角,传送带始终以2m/s的速率运动。将一物体轻放在A轮处的传送带上,物体与传送带间的滑动摩擦系数为μ=/5,g取10m/s2。则:

(1)物体从A运动到B所需的时间为多少?
(2)若物体与传送带间的滑动摩擦系数为μ=/2,物体从A运动到B所需的时间为多少?
答案
(1)初始加速度a=g(sin30°+μcos30°)=8m/s2       
第一段位移s1=v2/2a=0.25m  第一段时间t1=v/a=0.25s    
第二段加速度a=g(sin30°-μcos30°)=2m/s2      
第二段位移s2=L-s1=3m  第二段时间    s2=vt2+at22/2    t2=1s   
t=t1+t2=1.25s               (4分)  
(2)初始加速度a=g(sin30°+μcos30°)=12.5m/s2   
第一段位移s1=v2/2a=0.16m  第一段时间t1=v/a=0.16s     
第二段加速度a=g(sin30°-μcos30°)<0   相对静止,一起匀速运动  
第二段位移s2=L-s1=3.09m  第二段时间    t2=s2/v=1.545s    
t=t1+t2=1.705s       
解析

核心考点
试题【如图所示,A、B两轮间距为L=3.25m,套有传送带,传送带与水平方向成α=30°角,传送带始终以2m/s的速率运动。将一物体轻放在A轮处的传送带上,物体与传送】;主要考察你对分子动能、分子势能、内能等知识点的理解。[详细]
举一反三
某同学拍一个可视为质点、质量为=0.1kg的橡皮小球,使它在距地面高=0.8m的范围内做竖直方向的往复运动,在球到最高点时用手开始击打球,手与球作用过程中球下降了=0.05m,球从落地到反弹离地历时t=0.1s,球反弹离地时的速度大小是刚触地时的速度大小,且反弹恰好到最高点.若手对球和地面对球的作用力均可视为恒力,忽略空气阻力,g取10m/,试求:(1)球反弹离地的速度大小;(2)地面对球弹力大小;(3)拍球时手对球作用力大小.
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(13分)如图所示,斜面与水平面在B点衔接,水平面与竖直面内的半圆形导轨在C点衔接,半圆形导轨的半径为r=0.4m。质量m=0.50kg的小物块,从A点沿斜面由静止开始下滑,测得它经过C点进入半圆形导轨瞬间对导轨的压力为35N,之后向上运动恰能完成半圆周运动到达D点。已知A到B的水平距离为l1=3.2m,B到C的水平距离为l2=1.6m,物块与斜面及水平面之间的动摩擦因数均为μ=0.25,不计物块通过衔接点时的能量损失,g取10m/s2。求:
(1)物块从C至D克服阻力做了多少功?
(2)A点离水平面的高度h为多大?
(3)为使物块恰好不能越过C而进入半圆形导轨内,物块在斜面上下滑的起始高度应调节为多大?
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下列说法正确的是(     )
A.经典力学能够说明微观粒子的规律性
B.经典力学适用于宏观物体的低速运动问题,不适用于高速运动问题
C.相对论和量子力学的出现,表示经典力学已失去意义
D.对于宏观物体的高速运动问题,经典力学仍能适用

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劲度系数为k的轻弹簧,上端固定,下端挂一个质量为m的小球,小球静止时距地面高h.现用力向下拉球使球与地面接触,然后从静止释放小球,(假设弹簧始终在弹性限度内),下列说法中不正确的是(     )
A.球在运动过程中距地面的最大高度为2hB.球上升过程中,势能不断减小
C.球距地面高度为h时,速度最大D.球在运动过程中的最大加速度是

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如图所示,质量均为m的小球A、B用长为L的细线相连,放在高为h的光滑水平桌面上(L>2h),A球刚好在桌边。从静止释放两球,若AB两球落地后均不再弹起,则下面说法中不正确的是  

A、A球落地前的加速度为g/2
B、B球到达桌边的速度为
C、A、B两球落地的水平距离为h
D、绳L对B球做的功为mgh/2
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