分析 (1)滑塊在傳送帶上運動,摩擦力提供加速度,由牛頓第二定律即可求出加速度,然后由運動學的公式即可求出;
(2)傳送帶因傳送滑塊多消耗的電能轉(zhuǎn)化為滑塊的動能和內(nèi)能;
(3)滑塊滑上木板,對滑塊和木板受力分析,求出加速度,結(jié)合速度相等是恰好不滑下的臨界條件,由運動學的公式即可求出.
解答 解:(1)滑塊在傳送帶上受到向右的摩擦力,到達傳送帶右端時速度為6m/s.
a=μ1g=4.5m/s2
t=$\frac{v}{a}=\frac{4}{3}$s,
x1=$\frac{1}{2}$at2=4m.
傳送帶位移x2=vt=8m
△x=x2-x1=4m
(2)傳送帶因傳送滑塊多消耗的電能
Q=fx+$\frac{1}{2}$mv2=μmg△x+$\frac{1}{2}$mv2=36J
(3)滑塊以6m/s的速度滑上木板,對滑塊和木板受力分析:
滑塊受到木板對其向左的摩擦力,
a滑=gμ2=2m/s2
木板受到滑塊對其向右的摩擦力和地面對其向左的摩擦力
Ma木=mgμ2-(M+m)gμ3a木=1m/s2
假設滑塊在木板上經(jīng)過時間t,木板和滑塊達到共同速度v共
對滑塊:${x}_{滑}={v}_{C}t-\frac{1}{2}{a}_{滑}{t}^{2}$,
v共=vc-a滑t
對木板:${x}_{木}=\frac{1}{2}{a}_{木}{t}^{2}$,v共=a木t
則木板長度L=x滑-x木
代入數(shù)據(jù)得:L=6m
答:(1)滑塊從傳送帶A端滑到B端,相對傳送帶滑動的路程是4m;
(2)滑塊從傳送帶A端滑到B端,傳送帶因傳送該滑塊多消耗的電能是36J.
(3)設木板受到的最大靜摩擦力跟滑動摩擦力相等,則木板至少6m長才能使物塊不從木板上掉下來.
點評 該題考查傳送帶模型與滑塊-木板模型,解決本題的關鍵理清物塊在傳送帶上和木板上的運動規(guī)律,結(jié)合運動學公式和牛頓第二定律進行求解.
滑塊-木板也可以使用動量守恒定律來解答.
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A. | mgh | B. | $\frac{1}{4}$mgh | C. | $\frac{1}{2}$mgh | D. | $\frac{3}{4}$mgh |
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A. | 能量的經(jīng)典連續(xù)理論 | |
B. | 普朗克提出的能量量子化理論 | |
C. | 牛頓提出的微粒說 | |
D. | 以上三種理論體系任何一種都能解釋 |
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A. | 增大該黃光的光強,光電子的最大初動能將增加 | |
B. | 用一束更強的紅光代替黃光,也能發(fā)生光電效應 | |
C. | 用紫光代替黃光,光電子的最大初動能將增加 | |
D. | 對于某種金屬存在一個“極限波長”,入射光的波長必須大于這個波長才能發(fā)生光電效應 |
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