A. | 行李在傳動帶上始終做勻加速直線運動 | |
B. | 行李在傳送帶上始終受到向右的摩擦力 | |
C. | 行李在傳送帶上可能有一段時間不受摩擦力 | |
D. | 行李在傳送帶上的時間一定小于$\sqrt{\frac{2l}{μg}}$ |
分析 行李在傳送帶上開始做勻加速直線運動,當(dāng)行李的速度與傳送帶速度相等時如果行李的位移小于傳送帶的長度,則行李然后做勻速直線運動,如果行李的位移大于傳送帶的長度,則行李一直做勻加速直線運動;分析行李的受力情況,應(yīng)用牛頓第二定律與運動學(xué)公式分析答題.
解答 解:A、行李開始在傳送帶上向右做勻加速直線運動,如果當(dāng)行李的速度等于傳送帶速度時,行李的位移小于傳送帶的長度,然后行李與傳送帶相對靜止做勻速直線運動,行李做勻速直線運動時不受摩擦力,故AB錯誤,C正確;
D、由牛頓第二定律可知,行李的加速度:a=$\frac{μmg}{m}$=μg,如果:x=$\frac{{v}^{2}}{2μg}$>l,則行李在傳送帶上始終做勻加速直線運動,位移為l,由勻變速直線運動的位移公式:x=$\frac{1}{2}$at2可知,行李的運動時間:t=$\sqrt{\frac{2l}{μg}}$;如果:x=$\frac{{v}^{2}}{2μg}$<l,則行李在傳送帶上先做勻加速直線運動后做勻速直線運動,行李勻加速的位移:x=$\frac{{v}^{2}}{2μg}$,勻速的位移:x′=l-$\frac{{v}^{2}}{2μg}$,行李的運動時間:t=$\frac{v}{μg}$+$\frac{l-\frac{{v}^{2}}{2μg}}{v}$,由此可知,行李在傳送帶上的時間不一定小于$\sqrt{\frac{2l}{μg}}$,故D錯誤;
故選:C.
點評 本題考查了傳送帶問題,分析清楚行李的運動過程是解題的前提與關(guān)鍵,傳送帶模型是中央的模型,一定要掌握傳送帶問題的處理方法;行李在傳送帶上即可在一直做初速度為零的勻加速直線運動,也可能先做初速度為零的勻加速直線運動,后做勻速直線運動.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 根據(jù)v=ωr,可知衛(wèi)星運動的線速度將增大到原來的n倍 | |
B. | 根據(jù)$\frac{GMm}{{r}^{2}}$=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,可知衛(wèi)星運動的線速度將減小到原來的$\frac{1}{\sqrt{n}}$倍 | |
C. | 根據(jù)F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,可知地球給衛(wèi)星提供的向心力將減小到原來的$\frac{1}{{n}^{2}}$倍 | |
D. | 根據(jù)F=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,可知衛(wèi)星受到的向心力將減小到原來的$\frac{1}{n}$倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 木塊對水平地面壓力為零時,小球的加速度大小等于2g | |
B. | 木塊對水平地面壓力為零時,小球的加速度大小等于g | |
C. | 當(dāng)小球到達最高點時,木塊已經(jīng)離開地面 | |
D. | 當(dāng)小球到達最高點時,木塊對地面的壓力恰好為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 22 J | B. | 4.4 J | C. | 132 J | D. | 12000 J |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 有電能轉(zhuǎn)化為機械能和內(nèi)能 | B. | 只有電能轉(zhuǎn)化為機械能 | ||
C. | 只有電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能 | D. | 只有機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 運行速度大于7.9km/s | |
B. | 向心加速度與靜止在赤道上的物體的向心加速度大小相等 | |
C. | 繞地球運行的線速度比月球繞地球運行的線速度小 | |
D. | 繞地球運行的角速度比月球繞地球運行的角速度大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 粒子帶負電 | B. | N點的電勢高 | ||
C. | 粒子在N點的加速度大 | D. | 粒子在N點的電勢能小 |
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