【題目】如圖所示,x軸與水平傳送帶重合,坐標(biāo)原點(diǎn)O在傳送帶的左端,傳送帶長L=8m,并以恒定速率運(yùn)轉(zhuǎn).一質(zhì)量m=1kg的小物塊輕輕放在傳送帶上橫坐標(biāo)為xP=2m的P點(diǎn),小物塊隨傳送帶運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)后恰好能沖上半徑為R=0.5m的光滑圓弧軌道的最高點(diǎn)N點(diǎn).小物塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,重力加速度g=10m/s2 . 求:

(1)物塊剛滑上圓弧軌道時(shí)的速度大;
(2)傳送帶運(yùn)轉(zhuǎn)的速率;
(3)若將小物塊輕放在傳送帶上的另一位置,小物塊恰能到達(dá)圓弧軌道上與圓心等高的M點(diǎn)(如圖),輕放物塊的這個(gè)位置的橫坐標(biāo)是多少?此情況下物塊剛滑上圓弧軌道時(shí)對(duì)圓弧軌道最低點(diǎn)的壓力多大?

【答案】
(1)

解:小物塊恰好沖上圓弧軌道的最高點(diǎn),重力提供向心力,

由牛頓第二定律得:mg=m ,

物塊從Q到N點(diǎn)過程中,機(jī)械能守恒,

由機(jī)械能守恒定律得: mvQ2=mg2R+ mvN2,

代入數(shù)據(jù)解得:vQ=5m/s


(2)

解:小物塊在傳送帶上做加速運(yùn)動(dòng),

由牛頓第二定律得:μmg=ma,解得:a=5m/s2

物塊速度達(dá)到5m/s所需時(shí)間:t= = =1s,

該過程位移:x= at2= ×5×12=2.5m<L﹣xP=6m,

傳送帶速度v0=vQ=5m/s


(3)

解:從物塊開始運(yùn)動(dòng)到到達(dá)M點(diǎn)過程中,

由動(dòng)能定理得:μmg(L﹣x′)﹣mgR=0﹣0,解得:x′=7m,

從物塊開始運(yùn)動(dòng)到到達(dá)圓弧最低點(diǎn)過程中,由動(dòng)能定理得:

μmg(L﹣x′)= mv2﹣0,

在圓弧最低點(diǎn),由牛頓第二定律得:

F﹣mg=m ,解得:F=30N,

由牛頓第三定律可知,物塊對(duì)軌道的壓力F′=F=30N,方向豎直向下;


【解析】(1)由牛頓第二定律求出物塊到達(dá)N點(diǎn)的速度,由機(jī)械能守恒定律求出在Q點(diǎn)的速度.(2)由牛頓第二定律求出加速度,由于勻變速運(yùn)動(dòng)的位移公式求出位移,然后分析答題.(3)由動(dòng)能定理求出位移,由牛頓第二定律求出支持力,然后由牛頓第三定律求出壓力.
【考點(diǎn)精析】通過靈活運(yùn)用動(dòng)能定理的綜合應(yīng)用和機(jī)械能綜合應(yīng)用,掌握應(yīng)用動(dòng)能定理只考慮初、末狀態(tài),沒有守恒條件的限制,也不受力的性質(zhì)和物理過程的變化的影響.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用時(shí)間的動(dòng)力學(xué)問題,都可以用動(dòng)能定理分析和解答,而且一般都比用牛頓運(yùn)動(dòng)定律和機(jī)械能守恒定律簡捷;系統(tǒng)初態(tài)的總機(jī)械能E 1 等于末態(tài)的總機(jī)械能E 2 ,即E1 =E2;系統(tǒng)減少的總重力勢能ΔE P 等于系統(tǒng)增加的總動(dòng)能ΔE K ,即ΔE P =ΔE K;若系統(tǒng)只有A、

練習(xí)冊(cè)系列答案
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A.位移大小為πR,速率為
B.位移大小為2R,速率為
C.位移大小為πR,速度為
D.位移大小2R,速率為

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A.小球的動(dòng)能一直減小
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C.小球的重力勢能先減小后增加
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【題目】下列選項(xiàng)中史實(shí)與結(jié)論之間邏輯關(guān)系正確的是

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A.回路中電流大小變化,方向不變
B.回路中電流大小不變,方向變化
C.回路中電流的大小和方向都周期性變化
D.回路中電流方向不變,從b導(dǎo)線流進(jìn)電流表

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A.線圈下邊緣剛進(jìn)磁場時(shí)加速度最小
B.線圈進(jìn)入磁場過程中產(chǎn)生的電熱為0.6J
C.線圈在進(jìn)入磁場和穿出磁場過程中,電流均為逆時(shí)針方向
D.線圈在進(jìn)入磁場和穿出磁場過程中,通過導(dǎo)線截面的電量相等

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