分析 (1)根据机械能守恒定律求出小滑块到达底端B时的速度大小.
(2)根据牛顿第二定律求出匀减速运动的加速度,结合速度位移公式求出滑块在传送带上向右运动的最大距离
(3)根据牛顿第二定律求出最高点的最小速度,根据机械能守恒定律求出B点的速度,结合速度位移公式求出传送带的至少长度.
解答 解:(1)根据机械能守恒定律:
mgR(1-cos 60°)=$\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}$
代入数据解得:vB=4 m/s.
(2)小滑块做匀减速运动至速度为零时距离最大,有:
0-${v}_{B}^{2}$=-2ax
匀减速运动的加速度大小为:a=μg=5 m/s2
代入数据解得:x=1.6 m
(3)小滑块能通过N点的临界条件:mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
解得:${v}_{D}=\sqrt{gR}=4m/s$
根据机械能守恒关系:-mg2R=$\frac{1}{2}{mv}_{D}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{B}^{′2}$
代入数据解得:vB′=$4\sqrt{5}$m/s
小滑块在传送带上加速过程:${v}_{B}^{′2}$=2ax′
x′=$\frac{{v}_{B}^{′2}}{2a}$=8 m.
答:(1)小滑块从M处无初速度滑下,到达底端B时的速度为4m/s;
(2)在传送带上向右运动的最大距离为1.6m.
(3)传送带AB段至少为8m.
点评 本题综合考查了机械能守恒定律、牛顿第二定律、运动学公式、功能关系等,综合性较强,关键理清滑块的运动情况,抓住临界情况,选择合适的规律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v0=5 m/s,a=2 m/s2 | B. | v0=5 m/s,a=1 m/s2 | ||
C. | v0=2.5 m/s,a=2 m/s2 | D. | v0=2.5 m/s,a=1 m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在磁场中运动的半径之比为$\sqrt{3}$:1 | B. | 在磁场中转过的角度之比为1:2 | ||
C. | 在电场中的加速度之比为1:1 | D. | 离开电场区域时的动能之比为1:3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此时细绳OA的拉力为0.8G | |
B. | 此时细绳OB的拉力为0.6G | |
C. | 保持OA不动,沿圆弧NC缓慢上移B点,OB绳拉力变大 | |
D. | 保持OB不动,沿圆弧CM缓慢下移A点,OA绳拉力变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两点场强相同,c点电势更高 | |
B. | 两点场强相同,d点电势更高 | |
C. | 两点场强不同,两点电势相等,均比O点电势高 | |
D. | 两点场强不同,两点电势相等,均比O点电势低 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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