分析 (1)對整個過程,運用動能定理列式,可求得高度h2.
(2)先根據(jù)動能定理求出物體第一次滑上傳送帶時的速度.根據(jù)物體的速度與傳送帶速度的關(guān)系分析物體的運動情況,根據(jù)牛頓第二定律和運動學(xué)公式求運動時間.
(3)由于斜面是光滑的,所以該物體最終停在傳送帶上.對整個過程運用動能定理求得物體在傳送帶上運動的總路程,再分析物體最終停止的位置.
解答 解:(1)對整個過程,由動能定理得:
mg(h1-h2)-μmgL=0
可得 h2=h1-μL=4-0.1×10=3(m)
(2)設(shè)物體第一次滑上傳送帶時的速度為v0.
對物體在左側(cè)斜面上下滑的過程,由動能定理得:
mgh1=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
可得 v0=4$\sqrt{5}$m/s
假設(shè)傳送帶順時針,物體在傳送帶減速至與傳送帶等速時通過的位移大小為x,則由動能定理得:
-μmgx=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得 x=38m>L=10m
所以無論傳送帶順時針還是逆時針傳動,物體都做勻減速直線運動,因物體所受摩擦力不變,加速度不變,時間相等,都是t.
根據(jù) L=v0t-$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
又 μmg=ma
聯(lián)立解得 $t=(\frac{{24\sqrt{5}}}{5}-2\sqrt{15})s$
(3)由于斜面是光滑的,所以該物體最終停在傳送帶上.設(shè)物體在傳送帶上運動的總路程為s.
對整個過程,由動能定理得:
mgh1=μmgs
解得 s=40m=4L
所以物體最后停在傳送帶最左端.
設(shè)物體第一次滑回左側(cè)斜面時,在左側(cè)斜面上滑行的路程為s1,物體第二次滑上右側(cè)斜面時,在右側(cè)斜面上滑行的路程為s2.
物體第二次滑回左側(cè)斜面時,在左側(cè)斜面上滑行的路程為s3,物體第三次滑上右側(cè)斜面時,在右側(cè)斜面上滑行的路程為s4.
對各段過程分別根據(jù)動能定理得:
mgh2-μmgL-mgsinθ•s1=0
mg(s1-s2)sinθ-μmgL=0
mg(s2-s3)sinθ-μmgL=0
mg(s3-s2)sinθ-μmgL=0
物體運動的路程為 s總=$\frac{{h}_{1}+{h}_{2}}{sinθ}$+s+$\frac{{h}_{2}}{sinθ}$+2s1+2s2+2s3+s4.
聯(lián)立解得 s總=72m
答:
(1)高度h2為3m.
(2)無論傳送帶順時針還是逆時針傳動,運動時間都是($\frac{24\sqrt{5}}{5}-2\sqrt{15}$)s.
(3)物體運動的路程為72m,最后停在傳送帶最左端.
點評 傳送帶問題,關(guān)鍵要根據(jù)物體的受力情況分析物體的運動過程.本題要多次運用動能定理列式,要研究力在空間上的效應(yīng)時動能定理是常用的方法.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電池產(chǎn)生的熱功率為I2r | B. | 充電器輸出的電功率為UI+I 2r | ||
C. | 電能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能的功率為UI | D. | 充電器的充電效率為$\frac{Ir}{U}$×100% |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲比乙運動得快,且早出發(fā),所以乙追不上甲 | |
B. | t=20s時,乙追上了甲 | |
C. | t=20s之前,甲在乙前;在t=20s之后,甲在乙后 | |
D. | 由于甲在t=10s時才開始運動,所以t=20s時,甲在乙前面,它們之間的距離為乙追上甲前的最大距離 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲的角速度比乙大,它們的周期一樣 | |
B. | 甲的線速度比乙小,乙的角速度比甲大 | |
C. | 甲、乙的角速度和線速度都一樣 | |
D. | 甲、乙的角速度和周期都一樣 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 加速過程中電梯對人沒有摩擦力作用 | |
B. | 加速過程中電梯對人有沿斜面向上的摩擦力作用 | |
C. | 加速過程中電梯對人的功率增大 | |
D. | 若人重600N,則勻速運動過程中電梯由于運載人而多輸出的功率為600W |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 機(jī)械能守恒 | B. | 機(jī)械能減少 | ||
C. | 內(nèi)能增加 | D. | 遵守能量的轉(zhuǎn)化和守恒定律 |
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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:解答題
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