分析 (1)傳送帶靜止時,先由牛頓第二定律求出物體的加速度,再由位移公式求時間.
(2)若傳送帶逆時針轉(zhuǎn)動時,物體放在傳送帶上后,開始階段,傳送帶的速度大于物體的速度,傳送帶給物體一沿斜面向下的滑動摩擦力,物體由靜止開始勻加速下滑,當(dāng)物體加速至與傳送帶速度相等時,由于μ<tan37°,物體在重力作用下將繼續(xù)加速下滑,此后物體的速度大于傳送帶的速度,傳送帶給物體沿傳送帶向上的滑動摩擦力,但合力沿傳送帶向下,物體繼續(xù)加速下滑,綜上可知,滑動摩擦力的方向在獲得共同速度的瞬間發(fā)生了“突變”;根據(jù)牛頓第二定律求出兩段的加速度,再根據(jù)速度時間關(guān)系求兩段過程的時間;然后與1.5s比較,同時判斷出是否到達B點,以及傳送帶停止運動后物體運動的時間;最后做出判斷.
解答 解:(1)若傳送帶靜止時,根據(jù)牛頓第二定律得
mgsin37°-μmgcos37°=ma
所以:a=gsin37°-μgcos37°
代入數(shù)據(jù)得:a=2m/s2
由l=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
得 t=$\sqrt{\frac{2l}{a}}$=$\sqrt{\frac{2×16}{2}}$=4s.
(2)若傳送帶逆時針轉(zhuǎn)動時,開始階段,由牛頓第二定律得:
mgsin 37°+μmgcos37°=ma1
所以:a1=gsin37°+μgcos37°=10m/s2
物體加速至與傳送帶速度相等時需要的時間:
t1=$\frac{v}{{a}_{1}}$=1s;
物體發(fā)生的位移:x1=$\frac{1}{2}$a1t12=5m<16m,所以物體加速到10m/s 時仍未到達B點,此時摩擦力方向改變.
第二階段,由牛頓第二定律有:
mgsin37°-μmgcos37°=ma2
所以:a2=2m/s2
設(shè)第二階段物體滑動到B的時間為t2 ,則:
l-x1=vt2+$\frac{1}{2}$a2t22
解得:t2=1s>(1.5-t1)=1.5-1=0.5s
由于傳送帶停止運動后的加速度與傳送帶靜止時的加速度相等,也是2m/s2,所以在傳送帶圖中運動后物體運動再到B點的時間與傳送帶仍然以逆時針方向運動的時間是相等的,即:t3=t2-(1.5-t1)=1-(1.5-1)=0.5s
可知大于工人的反應(yīng)時間為0.4s,則工人發(fā)現(xiàn)后能在B點接住該工件.
答:
(1)若傳送帶靜止時,物體從頂端A滑到底端B的時間是4s.
(2)工人發(fā)現(xiàn)后能在B點接住該工件.
點評 從本題可以總結(jié)出,皮帶傳送物體所受摩擦力可能發(fā)生突變,不論是其大小的突變,還是其方向的突變,都發(fā)生在物體的速度與傳送帶速度相等的時刻.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體在1s末到5s末的速度先增大后減小,物體的加速度逐漸減小 | |
B. | 物體在1s末到3s末的速度一直在增大,加速度的大小逐漸減小 | |
C. | 物體在第4s內(nèi)的速度逐漸增大,但加速度逐漸減小 | |
D. | 物體在第5s末的加速度為零,速度達到最大值 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | Fcosθ-ma | B. | ma-Fcosθ | C. | μ(mg+Fsinθ) | D. | μmg |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 它的加速度減小,速度仍在增加 | B. | 它的加速度減小,速度也減小 | ||
C. | 合外力為零時,速度達到最大 | D. | 合外力為零時,物體靜止 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 從O至C運動員速度一直增大 | B. | 從A至C運動員速度減小 | ||
C. | 從O至B運動員速度增大 | D. | 從O至B運動員速度先增大后減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$=$\frac{24}{25}$ | B. | $\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$=$\frac{25}{24}$ | C. | $\frac{{N}_{1}}{{N}_{2}}$=1 | D. | $\frac{{N}_{1}}{{N}_{2}}$=$\frac{24}{25}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 衛(wèi)星甲、乙分別經(jīng)過P點時的速度不等 | |
B. | 衛(wèi)星丙的周期最小 | |
C. | 衛(wèi)星甲的機械能最大,衛(wèi)星中航天員始終處于完全失重狀態(tài) | |
D. | 如果地球的轉(zhuǎn)速為原來的$\sqrt{\frac{g+a}{a}}$倍,那么赤道上的物體將會“飄”起來 |
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