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8.一質量為m=2kg的物體置于水平傳送帶上,隨傳送帶一起以速度v1=2.0m/s向前運動,中途因受到一光滑擋板的阻礙而停止向前運動;現要用一平行于擋板的水平力F將物體以速度v2=1.5m/s沿著擋板拉離傳送帶,已知板與傳送帶運動方向垂直(如圖所示),物體與傳送帶間的動摩擦因數為μ=0.3,則拉力F=3.6N,擋板對物體的彈力N=4.8N.

分析 本題中物體實際上參與了兩個運動,一個是相對于傳送帶的運動,另一個是垂直于傳送帶的運動;但物體受力平衡,則有共點力的平衡規律可解出.

解答 解:以傳送帶為參考系,物體有兩個速度,一個是與傳送帶速度方向相反的2m/s,一個是拉離傳送帶的1.5m/s,所以合速度的方向與擋板夾角為:
tanα=$\frac{2}{1.5}=\frac{4}{3}$,所以α=53°;摩擦力的方向與這個速度方向相反.摩擦力大小為:f=μmg=6N.
則與拉離傳送帶方向相反的摩擦力大小為:f1=fcosα=6cos53°=3.6N,F與這個分力大小相等方向相反
在傳送帶的速度方向上摩擦力大小為:fsinα=6sin53°=4.8N,N與這個分力大小相等速度相反.
故答案為:3.6N;4.8N.

點評 本題極易錯解為物體受沿傳送的摩擦力和垂直于傳送帶的摩擦力;注意摩擦力只有一個,大小為μmg.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.如圖所示的電解槽中,如果在4s內各有4C的正、負電荷通過面積為0.08m2的橫截面AB,那么( 。 
A.正離子向左移動,負離子向右移動
B.由于正負離子移動方向相反,所以電解槽中無電流
C.4s內通過橫截面AB的電荷量為4C
D.電解槽中的電流為2A

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

19.實驗表明,熾熱的金屬絲可以發射電子.在圖中,從熾熱金屬絲射出的電子流,經電場加速后進入偏轉電場.已知加速電極間的電壓U1=2 500V,偏轉電極間的電壓U2=2.0V,偏轉電極極板長l=6.0cm,板間距d=0.2cm.電子的質量是m=0.91×10-30kg,帶電量大小為e=1.6×10-19C,電子重力不計,未打到極板上.求:
(1)電子離開加速電場時的速度v的大;
(2)電子離開偏轉電場時的豎直方向速度v⊥的大;
(3)電子離開偏轉電場時豎直方向移動的距離y.

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16.如圖所示,M、N是豎直放置的兩平行金屬板,分別帶等量異種電荷,兩極間產生一個水平向右的勻強電場,場強為E,一質量為m、電量為+q的微粒,以初速度v0豎直向上從兩極正中間的A點射入勻強電場中,微粒垂直打到N極上的C點,已知AB=BC.不計空氣阻力,則可知(  )
A.微粒在電場中作勻變速曲線運動
B.微粒打到C點時的速率與射入電場時的速率相等
C.MN板間的電勢差為$\frac{{mv^2}_{0}}{q}$
D.MN板間的電勢差為$\frac{{Ev^2}_{0}}{2g}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.如圖所示,豎直平面內有一固定的光滑橢圓大環,其長軸長BD=4L、短軸長AC=2L.勁度系數為k的輕彈簧上端固定在大環的中心O,下端連接一個質量為m、電荷量為q,可視為質點的小環.小環剛好套在大環上且與大環及彈簧絕緣,整個裝置處在水平向右的勻強電場中.將小環從A點由靜止釋放、小環運動到B點時速度恰好為0.已知小環在A、B兩點時彈簧的形變量大小相等,則(  )
A.電場強度的大小E=$\frac{mg}{q}$
B.小環從A點運動到B點的過程中,小環的電勢能一直減小
C.小環從A點運動到B點的過程中,彈簧的彈性勢能先減小后增大
D.小環在A點時受到大環對它的彈力大小F=mg+$\frac{1}{2}$kL

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.一個質點在N個共點力的作用下處于靜止狀態.若其中有一個力的方向不變,但是大小逐漸減小到零,再逐漸恢復到本來的大小,而其余的力不變.則在此過程中,質點的速度-時間圖象是( 。
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

20.質譜儀是一種精密儀器,是測量帶電粒子的質量和分析同位素的重要工具.圖中所示的質譜儀是由加速電場和偏轉磁場組成.帶電粒子從容器A下方的小孔Sl飄入電勢差為u的加速電場,其初速度幾乎為0,然后經過S2沿著與磁場垂直的方向進人磁感應強度為B的勻強磁場中,最后打到照相底片D上.不計粒子重力.
(1)若由容器A進入電場的是質量為m、電荷量為q的粒子.求:
a.粒子進入磁場時速度v的大;
b.粒子在磁場中運動的軌道半徑R.
(2)若由容器A進入電場的是互為同位素的兩種原子核P1、P2,由底片上獲知Ph、P2在磁場中運動軌跡的直徑之比是$\sqrt{2}$:1,求P1、P2的質量之比.

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17.如圖所示,兩個質量相等的帶電粒子a、b在同一位置A以大小相同的速度射入同一勻強磁場,兩粒子的入射方向與磁場邊界的夾角分別為30°和60°,經磁場偏轉后兩粒子都經過B點,AB連線與磁場邊界垂直,則( 。
A.a粒子帶正電,b粒子帶負電B.兩粒子的軌道半徑之比Ra:Rb=$\sqrt{3}$:1
C.兩粒子所帶電荷量之比qa:qb=$\sqrt{3}$:1D.兩粒子的運動時間之比ta:tb=2:$\sqrt{3}$

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18.一個初速度為零的帶正電的粒子電荷量q=10-10C,質量m=10-20kg,經寬度L=8cm,電壓U=200V的電場加速后,以水平速度v.穿越一寬度也為L的真空無場區域,沿中心線(圖中水平虛線)飛入邊長仍為L的正方形電場區域abcd,區域內有平行于ab且豎直向下的勻強電場,場強3750V/m,如圖所示,若粒子飛出電場后恰好繞固定在O點的負點電荷Q開始做勻速圓周運動,不計粒子重力,不考慮各部分電場之間的相互影響(靜電力常數k=9.0×109N•m2/C2),試求:
(1)該粒子從開始運動到離開abcd電場所用的時間;
(2)該粒子離開abcd電場時偏離中心線的距離;
(3)點電荷Q的電荷量.

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