分析 (1)在C點(diǎn)由牛頓第二定律求出臨界速度,根據(jù)動能定理求解.
(2)分析滑塊的運(yùn)動,由牛頓第二定律和運(yùn)動學(xué)公式求解
(3)根據(jù)動能定理求出對應(yīng)到達(dá)C點(diǎn)時的速度,再牛頓第二定律求解.
解答 解:(1)設(shè)小滑塊能夠運(yùn)動到C點(diǎn),在C點(diǎn)的速度至少為vc,則有:
mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=-2mgR-μmgL
解得:μ=0.4
(2)設(shè)傳送帶運(yùn)動的速度為v1,小滑塊在傳送帶上滑動時加速度是a,滑動時間是t1,滑動過程中通過的距離是x,則
v1=rω
由牛頓第二定律有:ma=μmg
又v1=at1
x=$\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}$
解得:v1=2m/s,a=4m/s2,t1=0.5s,x=0.5m
由于x<L,所以小滑塊還將在傳送帶上與傳送帶相對靜止地向B點(diǎn)運(yùn)動,設(shè)運(yùn)動時間為t2,則有:
L-x=v1t2
解得:t2=2.25s
則有:t=t1+t2=2.75s
(3)輪子轉(zhuǎn)動的角速度越大,即傳送帶運(yùn)動的速度越大,小滑塊在傳送帶上加速的時間越長,達(dá)到B點(diǎn)的速度越大,到C點(diǎn)時對圓軌道的壓力就越大.
小滑塊在傳送帶上一直加速,達(dá)到B點(diǎn)的速度最大,設(shè)為vBm,對應(yīng)到達(dá)C點(diǎn)時的速度為vcm,圓軌道對小滑塊的作用力為F,則有:
${v}_{Bm}^{2}$=2aL
由動能定理得:
$\frac{1}{2}m{v}_{Cm}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{Bm}^{2}$=-2mgR
在C點(diǎn):mg+F=m$\frac{{v}_{Cm}^{2}}{R}$
由牛頓第三定律可知對圓軌道的壓力為:Fm=F
解得:Fm=5N
答:
(1)動摩擦因數(shù)μ是0.4.
(2)小滑塊從A點(diǎn)運(yùn)動到B點(diǎn)的時間t是2.75s.
(3)最大壓力是5N.
點(diǎn)評 解決該題關(guān)鍵要掌握牛頓第二定律,運(yùn)動學(xué)公式以及動能定理的應(yīng)用.對于物體在傳送帶上運(yùn)動過程,要正確分析其受力情況,來判斷其運(yùn)動情況,再確定所用的物理規(guī)律.
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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. | 1和0 | B. | 1和1 | C. | 0和1 | D. | 0和0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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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. | 在0至0.01s內(nèi),速度與加速度同向 | |
B. | 在0.01s至0.02s內(nèi),速度與回復(fù)力同向 | |
C. | 在0.025s時刻,速度與加速度均為負(fù)值 | |
D. | 在0.04s時,速度最大,回復(fù)力為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在任何情況下都等于1 | |
B. | 與質(zhì)量m、加速度a和力F三者均無關(guān)系 | |
C. | 是由質(zhì)量m、加速度a和力F三者的大小所決定的 | |
D. | 是由質(zhì)量m、加速度a和力F三者的單位所決定的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 改變兩平行導(dǎo)體板間距為原來的一半 | |
B. | 改變兩導(dǎo)體板所加電壓為原來的一半 | |
C. | 改變電子沿極板方向運(yùn)動距離為原來的一半 | |
D. | 改變電子射入兩極板時的速度為原來的2倍 |
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