【題目】近年來,隨著AI的迅猛發展,自動分揀裝置在快遞業也得到廣泛的普及.如圖為某自動分揀傳送裝置的簡化示意圖,水平傳送帶右端與水平面相切,以v0=2m/s的恒定速率順時針運行,傳送帶的長度為L=7.6m.機械手將質量為1kg的包裹A輕放在傳送帶的左端,經過4s包裹A離開傳送帶,與意外落在傳送帶右端質量為3kg的包裹B發生正碰,碰后包裹B在水平面上滑行0.32m后靜止在分揀通道口,隨即被機械手分揀.已知包裹A、B與水平面間的動摩擦因數均為0.1,取g=10m/s2.求:
(1)包裹A與傳送帶間的動摩擦因數;
(2)兩包裹碰撞過程中損失的機械能;
(3)包裹A是否會到達分揀通道口.
【答案】(1)μ1=0.5(2)△E=0.96J (3)包裹A不會到達分揀通道口
【解析】
(1)假設包裹A經過t1時間速度達到v0,由運動學知識有
包裹A在傳送帶上加速度的大小為a1,v0=a1t1
包裹A的質量為mA,與傳輸帶間的動摩檫因數為μ1,由牛頓運動定律有:μ1mAg=mAa1
解得:μ1=0.5
(2)包裹A離開傳送帶時速度為v0,設第一次碰后包裹A與包裹B速度分別為vA和vB,
由動量守恒定律有:mAv0=mAvA+mBvB
包裹B在水平面上滑行過程,由動能定理有:-μ2mBgx=0-mBvB2
解得vA=-0.4m/s,負號表示方向向左,大小為0.4m/s
兩包裹碰撞時損失的機械能:△E=mAv02 -
mAvA2-
mBvB2
解得:△E=0.96J
(3)第一次碰后包裹A返回傳送帶,在傳送帶作用下向左運動xA后速度減為零,
由動能定理可知-μ1mAgxA=0-mAvA2
解得xA=0.016m<L,包裹A在傳送帶上會再次向右運動.
設包裹A再次離開傳送帶的速度為vA′
μ1mAgxA=mAvA′2
解得:vA′ =0.4m/s
設包裹A再次離開傳送帶后在水平面上滑行的距離為xA
-μ2mAgxA′=0-mAvA2
解得 xA′=0.08m
xA′=<0.32m
包裹A靜止時與分揀通道口的距離為0.24m,不會到達分揀通道口.
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【題目】(1)在下列三個電壓表中選一個改裝成量程為6V的電壓表
A.量程為1V、內阻大約為1kΩ的電壓表
B.量程為2V、內阻大約為2kΩ的電壓表
C.量程為3V、內阻為3的電壓表
選擇電壓表______(填),串聯______kΩ的電阻可以改裝成量程為6V的電壓表.
(2)利用一個電阻箱、一只開關、若干導線和改裝好的電壓表(此表用符號或
與一個電阻串聯來表示,且可視為理想電壓表),在虛線框內畫出測量電源電動勢及內阻的實驗原理電路圖______________.
(3)根據以上實驗原理電路圖進行實驗,讀出電壓表示數為1.50V時、電阻箱的阻值為15.0;電壓表示數為2.00V時,電阻箱的阻值為40.0
,則電源的電動勢E=_____V,內阻r=_______
.
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【題目】1951年,物理學家發現了“電子偶數”,所謂“電子偶數”,就是由一個負電子和一個正電子繞它們的質量中心旋轉形成的相對穩定的系統.已知正、負電子的質量均為me,普朗克常數為h,靜電力常量為k.
(1)若正、負電子是由一個光子和核場相互作用產生的,且相互作用過程中核場不提供能量,則此光子的頻率必須大于某個臨界值,此臨界值為多大?
(2)假設“電子偶數”中正、負電子繞它們質量中心做勻速圓周運動的軌道半徑r、運動速度v及電子的質量滿足量子化理論:2mevnrn=,n=1,2…,“電子偶數”的能量為正負電子運動的動能和系統的電勢能之和,已知兩正負電子相距為L時的電勢能為
.試求n=1時“電子偶數”的能量.
(3)“電子偶數”由第一激發態躍遷到基態發出光子的波長為多大?
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【題目】如圖所示,光滑水平面上存在有界勻強磁場,直徑與磁場寬度相同的金屬圓形線框以一定的初速度斜向勻速通過磁場。在必要的時間段內施加必要的水平拉力保證其勻速運動,則
A. 金屬框內感應電流方向先逆時針再順時針
B. 金屬框內感應電流經歷兩次先增大后減小
C. 水平拉力方向與速度同向
D. 水平拉力方向與速度方向有關
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【題目】某同學設計了如圖甲所示的電路來測量電源電動勢 E和內阻 r及電阻 R1的阻值。
實驗器材有:待測電源,待測電阻 R1,電壓表 V(量程 0~3 V,內阻很大),電阻箱 R(0~99.99 Ω),單刀單擲開關 S1,單刀雙擲開關 S2,導線若干。
(1)先測電阻 R1的阻值。請將該同學的操作補充完整:
A.閉合 S1,將 S2切換到 a,調節電阻箱,讀出其示數 R0和對應的電壓表示數U1;
B.保持電阻箱示數不變,將S2切換到b ,讀出電壓表的示數 U2;
C.電阻 R1的表達式為 R1=____________。
(2)該同學已經測得電阻 R1=3.2 Ω,繼續測電源電動勢E和內阻 r,其做法是:閉合 S1,將 S2切換到 a,多次調節電阻箱,讀出多組電阻箱示數 R和對應的電壓表示數U,由測得的數據,繪出了如圖乙所示的圖線,則電源電動勢E=____V,內阻r =____Ω。(結果保留兩位有效數字)
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【題目】一部電動機通過一輕繩從靜止開始向上提起質量為m=4.0 kg的物體,在前2.0 s內繩的拉力恒定,此后電動機保持額定功率P額=600 W工作,物體被提升至h=60 m高度時恰好達到最大速度.上述過程的v-t圖像如圖所示(取g=10 m/s2,不計空氣阻力),求:
(1)物體的最大速度vm;
(2)物體速度v2=12 m/s時加速度的大小;
(3)物體從速度v1=10 m/s時開始,到提升至60 m高度,克服重力所做的功。
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【題目】下列關于分子力和分子勢能的說法中,正確的是( )
A.當分子力表現為引力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的增大而增大
B.當分子力表現為引力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的增大而減小
C.當分子力表現為斥力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而增大
D.當分子力表現為斥力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而減小
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【題目】如圖所示,A、B兩小球從O點水平拋出,A球恰能越過豎直擋板P落在水平面上的Q點,B球拋出后與水平面發生碰撞,彈起后恰能越過擋板P也落在Q點.B球與水平面碰撞前后瞬間水平方向速度不變,豎直方向速度大小不變、方向相反,不計空氣阻力.則:
A. A、B球從O點運動到Q點的時間相等
B. A、B球經過擋板P頂端時豎直方向的速度大小相等
C. A球拋出時的速度是B球拋出時速度的3倍
D. 減小B球拋出時的速度,它也可能越過擋板P
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【題目】如圖甲所示,理想變壓器的原、副線圈匝數比:
:1,
和
是相同型號的白熾燈,
與電容器C串聯,
與帶鐵芯的線圈L串聯,
為交流電壓表
當原線圈接有如圖乙所示的正弦交變電壓時,兩只燈泡的亮度相同,則
A. 與副線圈并聯的電壓表在時的示數為0
B. 與副線圈并聯的電壓表在時的示數為
C. 當原線圈所接正弦交變電壓的頻率變為100Hz時,燈泡變亮,燈泡
變暗
D. 當原線圈所接正弦交變電壓的頻率變為100Hz時,燈泡變暗,燈泡
變亮
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