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如图K23-6所示,水平传送带由电动机带动,并始终保持以速度v匀速运动.现将质量为m的某物块由静止轻放在传送带上的左端,过一会儿物块能保持与传送带相对静止.设物块与传送带间的动摩擦因数为μ.对于这一过...
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高中物理《2013届高三物理一轮复习课时作业及详细解析:动能动能定理》真题及答案
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如图所示质量为m的物体在水平传送带上由静止释放传送带由电动机带动始终保持以速度v匀速运动物体与传送带
摩擦力对物体做的功为mv
2
摩擦力对电动机做的功为mv
2
/2
电动机增加的功率为μmgv
传送带克服摩擦力做功为mv
2
/2
如图所示绷紧的传送带与水平面的夹角θ=30°皮带在电动机的带动下始终保持v0=2m/s的速率运行现把
如图所示质量为m的物体在水平传送带上由静止释放传送带由电动机带动始终保持以速度v匀速运动物体与传送带
电动机多做的功为
摩擦力对物体做的功为
电动机增加的功率为
传送带克服摩擦力做功为
如图所示质量为m的物体在水平传送带上由静止释放传送带由电动机带动始终保持以速度v匀速运动物体与传送带
电动机多做的功为
物体在传送带上的划痕长
传送带克服摩擦力做的功为
电动机增加的功率为μmgv w
如图所示皮带始终保持v=3m/s的速度顺时针运转一个质量为m=1kg初速度为零的物体放在传送带的左端
t=2s
t=2.5s
W.=4.5J
W.=9J
如图所示质量为m的物体在水平传送带上由静止释放传送带由电动机带动始终保持以速度v匀速运动物体与传送带
电动机多做的功为
摩擦力对物体做的功为
电动机增加的功率为
传送带克服摩擦力做功为
如图质量为m的物体在水平传送带上由静止释放传送带由电动机带动始终保持以恒定的速度v匀速运动物体与传送
电动机增加的功率为
摩擦力对物体做的功大于
传送带克服摩擦力做的功为
电动机多做的功为
如图所示绷紧的传送带与水平面间的夹角=30°传送带在电动机的带动下始终保持v=2m/s的速率运行.现
如图所示绷紧的传送带在电动机带动下始终保持v0=4m/s的速度匀速运行传送带与水平地面的夹角θ=30
如图所示质量为m的物体在水平传送带上由静止释放传送带由电动机带动始终保持以速度v匀速运动物体与传送带
电动机多做的功为
物体在传送带上的划痕长
传送带克服摩擦力做的功为
电动机增加的功率为μmgv
质量为m的物体在水平传送带上由静止释放传送带由电动机带动始终保持以速度v匀速运动物体与传送带间的动摩
电动机多做的功为
传送带克服摩擦力做的功为
电动机增加的功率为
物体在传送带上的划痕长为
如图5所示由理想电动机带动的传送带以速度v保持水平方向的匀速转动传送带把A处的无初速度放入的一个工件
B之间的距离为L(L足够长),那么该电动机每传送这样一个工件多消耗的电能为( )
A. μmgL
μmgL+mv
2
/2
mv
2
/2
mv
2
如图所示质量为m的物体在水平传送带上由静止释放传送带由电动机带动始终保持以速度v匀速运动物体与传送带
电动机多做的功为
物体在传送带上的划痕长
传送带克服摩擦力做的功为
电动机增加的功率为μmgv
如图8所示水平传送带由电动机带动并始终保持以速度匀速运动现将质量为m的某物块由静止释放在传送带上的左
摩擦力对物块做功为
物块对传送带做功为
系统摩擦生热为
电动机多做的功为
质量为m的物体在水平传送带上由静止释放传送带由电动机带动始终保持以速度v匀速运动物体与传送带间的动摩
电动机多做的功为
传送带克服摩擦力做的功为
电动机增加的功率为
物体在传送带上的划痕长为
质量为m的物体在水平传送带上由静止释放传送带由电动机带动始终保持以速度v匀速运动物体与传送带间的动摩
电动机多做的功为
传送带克服摩擦力做的功为
电动机增加的功率为
物体在传送带上的划痕长为
如图所示质量为m的物体在水平传送带上由静止释放传送带由电动机带动始终保持以速度v匀速运动物体与传送带
电动机多做的功为
物体在传送带上的划痕长
传送带克服摩擦力做的功为
电动机增加的功率为μmgv
如图所示由电动机带动的水平传送带以速度为v=2.0m/s匀速运行
端上方靠近传送带料斗中装有煤,打开阀门,煤以流量为Q.=50kg/s落到传送带上,煤与传送带达共同速度后被运至
端,在运送煤的过程中,下列说法正确的是 A.电动机应增加的功率为100W B.电动机应增加的功率为200W
在一分钟内因煤与传送带摩擦产生的热为6.0×10
3
J
在一分钟内因煤与传送带摩擦产生的热为1.2×10
4
J
如图所示绷紧的传送带在电动机带动下始终保持v0=4m/s的速度匀速运行传送带与水平地面的夹角θ=30
如图所示由电动机带动的皮带始终保持v=3m/s的速度顺时针运转一个质量为m=lkg初速度为零的物体放
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在2009年10月全运会上跳水运动员从10米高处的跳台跳下设水的平均阻力均为运动员体重的3倍在粗略估算中把运动员当作质点处理为了保证运动员的人身安全池水深度至少为
如图所示一倾角为θ=37o的绝缘斜面高度为h=3.6m底端有一固定挡板整个斜面置于匀强电场中场强大小为E.=1×106N/C方向水平向右现有一质量为m=1.1kg电荷量为q=-1×10-6C.的小物体沿斜面顶端从静止开始下滑小物体与斜面间的动摩擦因数为µ=0.5且小物体与挡板碰撞时不损失机械能g=10m/s2sin37o=0.6cos37o=0.8求1小物体第一次与挡板碰撞前瞬间速度v的大小2小物体从静止开始下滑到最后停止运动通过的总路程s.
车在水平专用测试道上进行测试该车总质量为m=1×103kg由静止开始沿水平测试道运动.传感设备记录其运动的速度时间图象v-t图象如图所示.该车运动中受到的摩擦阻力含空气阻力恒定且摩擦力与车对路面压力的比值为μ=0.2.赛车在0~5s的v-t图线为直线5s末达到该车发动机的额定牵引功率并保持该功率行驶在5s~50s之间赛车的v-t图线是一段曲线50s以后为直线.g取10m/s2求1该车发动机牵引力的额定功率P..2该车行驶中的最大速度vm.3该车出发后前50s内的位移X..
如右图所示一质量均匀的不可伸长的绳索重为G.
如图竖直固定轨道abcd段光滑长为L.=1.0m的平台de段粗糙abc段是以O.为圆心的圆弧.小球A.和B.紧靠一起静止于e处B.的质量是A.的4倍.两小球在内力作用下突然分离A.分离后向左始终沿轨道运动小球A.与de段的动摩擦因数μ=0.2到b点时轨道对A.的支持力等于A.的重力的B.分离后平抛落到f点f到平台边缘的水平距离s=0.4m平台高h=0.8mg取10m/s2求1B.作平抛运动初速度vB.的大小2A.到达d点时的速度大小vd3圆弧abc的半径R..
下面关于摩擦力做功的叙述正确的是
有一竖直放置的T.形架表面光滑滑块
如图所示质量为m的小球由长为l的细线系住细线的另一端固定在A.点AB是过A.的竖直线E.为AB上的中点过E.作水平线EF在EF上钉铁钉D.现将小球拉直水平然后由静止释放小球在运动过程中不计细线与钉子碰撞时的能量损失不考虑小球与细线间的碰撞.1若钉铁钉位置在E.点求细线与钉子碰撞前后瞬间细线的拉力分别是多少2若小球恰能绕钉子在竖直面内做完整的圆周运动求钉子位置D.在水平线EF上距E.点的距离ED的值是多少
如图所示ab两物块质量分别为m2m用不计质量的细绳相连接悬挂在定滑轮的两侧不计滑轮质量和一切摩擦.开始时ab两物块距离地面高度相同用手托住物块b然后突然由静止释放直至ab物块间高度差为h.在此过程中下列说法正确的是
杂技中的顶竿由两个演员共同表演站在地面上的演员肩部顶住一根长竹竿另一演员爬至竹竿顶端完成各种动作后下滑若竿上演员自竿顶由静止开始下滑滑到竿底时速度正好为零已知有一传感器记录了竿上演员下滑时的速度随时间变化的情况竿上演员质量为m1=40kg长竹竿质量m2=10kgg=l0m/s21求下滑过程中竿上演员克服摩擦力做的功2求下滑过程中竿上演员受到的摩擦力3请画出地面上的演员肩部承受的压力随时间变化的图像不用写计算过程但要标出相关数据
如图所示倾角为θ的斜面上只有AB段粗糙其余部分都光滑AB段长为3L..有若干个相同的小方块每个小方块视为质点沿斜面靠在一起但不粘接总长为L..将它们由静止释放释放时下端距A.为2L..当下端运动到A.下面距A.为L./2时物块运动的速度达到最大.1求物块与粗糙斜面的动摩擦因数2求物块停止时的位置3要使所有物块都能通过B.点由静止释放时物块下端距A.点至少要多远
在赛车场上为了安全起见车道外围都固定上废旧轮胎作为围栏当车碰撞围拦时起缓冲器作用.为了检验废旧轮胎的缓冲效果在一次模拟实验中用弹簧来代替废旧轮胎实验情况如图所示.水平放置的轻弹簧左侧固定于墙上处于自然状态开始赛车在A.处处于静止距弹簧自由端的距离为当赛车起动时产生水平向左的牵引力恒为使赛车向左做匀加速前进当赛车接触弹簧的瞬间立即关闭发动机撤去赛车继续压缩弹簧最后被弹回到B.处停下.已知赛车的质量为A.B.之间的距离为赛车被弹回的过程中离开弹簧时的速度大小为方向水平向右.求1赛车和地面间的动摩擦因数2弹簧被压缩的最大距离3弹簧的最大弹性势能
2011年5月27日在国际泳联大奖赛罗斯托克站中中国选手彭健烽在男子3米板预赛中以431.60分的总成绩排名第一晋级半决赛若彭健烽的质量为m他入水后做减速运动设水对他的作用力大小恒为F.在水中重心下降高度h的过程中他的为当地重力加速度
如图a所示水平桌面的左端固定一个竖直放置的光滑圆弧轨道圆弧轨道底端与水平桌面相切C.点桌面CD长L.=1m高h2=0.5m有质量为mm为末知的小物块从圆弧上A.点由静止释放A.点距桌面的高度h1=0.2m小物块经过圆弧轨道底端滑到桌面CD上在桌面CD上运动时始终受到一个水平向右的恒力F.作用.然后从D.点飞出做平抛运动最后落到水平地面上.设小物块从D.点飞落到的水平地面上的水平距离为x如图b是x2-F.的图像取重力加速度g=10m/s2.1试写出小物块经D.点时的速度vD.与x的关系表达式;2小物体与水平桌面CD.间动摩擦因数μ是多大3若小物体与水平桌面CD.间动摩擦因数μ是从第⑵问中的μ值的一半再将小物块从A.由静止释放经过D.点滑出后的水平位移大小为1m求此情况下的恒力F.的大小
如图所示置于足够长斜面上的盒子内放有光滑球B.B.恰与盒子前后壁接触斜面光滑且固定于水平地面上.一轻质弹簧的一端与固定在斜面上的木板P.拴接另一端与
如图所示倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带传送带正以6m/s的速度运动运动方向如图所示.一个质量为2kg的物体物体可以视为质点从h=3.2m高处由静止沿斜面下滑物体经过A.点时不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面都不计其动能损失.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5物体向左最多能滑到传送带左右两端AB的中点处重力加速度g=10m/s2则:1物体由静止沿斜面下滑到斜面末端需要多长时间?2传送带左右两端AB间的距离L.至少为多少?3上述过程中物体与传送带组成的系统产生的摩擦热为多少?4物体随传送带向右运动最后沿斜面上滑的最大高度h′为多少?
如图所示一根不可伸长的轻绳两端各系一个小球a和b跨在两根固定在同一高度的光滑水平细杆上质量为3m的a球置于地面上质量为m的b球从水平位置静止释放.当a球对地面压力刚好为零时b球摆过的角度为θ下列结论正确的是
一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为m的重物当重物的速度为v1时起重机的功率达到最大值P.以后起重机保持该功率不变继续提升重物直到以最大速度v2匀速上升为止物体上升的高度为h则整个过程中下列说法正确的是
如图甲所示质量=0.5kg初速度=10m/s的物体受到一个与初速度方向相反的外力F.的作用沿粗糙的水平面滑动经3s撤去外力直到物体停止整个过程物体的图象如图乙所示取10m/s2则
如图所示汽车通过轻质光滑的定滑轮将一个质量为m的物体从井中拉出绳与汽车连接点
南非拥有世界上最高的蹦极点37岁的葡萄牙男子卡尔·迪奥尼西奥自制了30米长的弹性绳代替传统尼龙绳跳下蹦极台将生死一线牵的感觉发挥到极致.如图示他从跳台上跳下后会在空中上下往复多次最后停在空中.如果将他视为质点忽略他起跳时的初速度和水平方向的运动以他长绳和地球作为一个系统规定绳没有伸长时的弹性势能为零以跳台处重力势能为零点他从跳台上跳下后以下说法中正确的是
如右图所示水平面上的轻弹簧一端与物体相连另一端固定在墙上的P.点已知物体的质量为m=2.0kg物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4弹簧的劲度系数k=200N/m.现用力F.拉物体使弹簧从处于自然状态的O.点由静止开始向左移动10cm这时弹簧具有弹性势能Ep=1.0J.物体处于静止状态.取g=10m/s2撤去外力F.后物体会向右滑动第一次回到O.点时的速度为m/s则下列说法正确的是
如图所示一传送装置可将货物从楼下传送到楼上将货物轻放在传送带A.端被加速到B.端后货物将沿着半径R.=0.4m的光滑圆轨道运动经C.点到达楼上圆轨道与传送带B.点相切其中OC为圆轨道的半径且沿竖直方向O.点为圆轨道的圆心已知传送带与货物间的动摩擦因数μ=0.8传送带与水平面夹角θ=37°已知sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s2货物可视为质点求1货物在传送带上的加速度大小2传送带AB段至少要多长
如图与竖直方向夹角60°的恒力F.通过轻绳绕过光滑动滑轮拉动被悬挂的物体在物体匀速上升h高度的过程中恒力做功为
蹦床运动员与床垫接触的过程可简化为下述模型运动员从高处落到处于自然状态的床垫
电动机通过一绳吊起一质量为8kg的物体绳子的拉力不能超过120N电动机的功率不超过1200W若将此物体由静止起用最快的方式吊高90m所需时间为多少已知此物体被吊高90m之前已开始以最大速度匀速上升g取10m/s2
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