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8.如图所示,皮带传动装置与水平面夹角为30°,两轮轴心相距L=2.85m,A、B分别是传送带的上表面与两轮的切点.已知两轮的边缘与传送带之间不打滑,质量为0.1kg的小物块与传送带间的动摩擦因数为μ=$\frac{{\sqrt{3}}}{6}$.当传送带沿逆时针方向以v1=3m/s的速度匀速运动时,将小物块无初速度地放在A点,它会运动至B点.求:(g取10m/s2
(1)小物块刚放在A点时的加速度;
(2)小物块从A运动到B需要的时间.

分析 (1)对小物块进行受力分析,小物块受重力、支持力和传送带沿带向下的摩擦力作用,根据牛顿第二定律求出合力由牛顿第二定律求出加速度即可;
(2)小物块向下加速运动当速度达到传送带速度时判定小物块是否到达底端,如若没有则小物块摩擦力会改变方向,再根据牛顿第二定律求解小物块的运动情况,从而分段求出小物块的运动时间即可.

解答 解:(1)当小物块速度小于3m/s时,小物块受到竖直向下的重力、垂直传送带向上的支持力和沿传送带斜向下的摩擦力作用,做匀加速直线运动,
设加速度为a1,根据牛顿第二定律可得,mgsin30°+μmgcos30°=ma1
解得:a1=gsin30°+μmgcos30°=7.5m/s2
(2)当小物块速度v1=3m/s时,设小物块相对于地的位移为L1,用时为t1
根据匀加速直线运动规律可得,t1=$\frac{{v}_{1}}{{a}_{1}}$=$\frac{3}{7.5}$s=0.4s,
L1=$\frac{{v}_{1}^{2}}{2{a}_{1}}$=$\frac{{3}^{2}}{2×7.5}$m=0.6m,
由于L1<L,且μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$<tan30°,当小物块速度大于3m/s时,小物块将继续做匀加速直线运动至B点,
设加速度为a2,用时为t2,根据牛顿第二定律得,mgsin30°-μmgcos30°=ma2
解得:a2=gsin30°-μmgcos30°=2.5m/s2
物体到达底端时,满足:L-L1=v1t2+$\frac{1}{2}$a2t22
解得:t2=0.6s,
故小物块由静止出发从A到B所用时间为 t=t1+t2=1s.
答:(1)小物块刚放在A点时的加速度为7.5m/s2
(2)小物块从A运动到B需要的时间为1s.

点评 本题考查了牛顿第二定律的应用,注意分析小物体的运动过程,根据受力确定物块的运动过程是解题的关键,应用牛顿第二定律与运动学公式可以解题.

练习册系列答案
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3.如图所示为两电阻R1和R2的伏安特性曲线.若在两电阻两端加相同的电压,关于它们的电阻值及电流比较,下列说法正确的是(  )
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13.如图甲所示,在平行边界MN、PQ之间存在宽度为L的匀强电场,电场周期性变化的规律如图乙所示,取竖直向下为电场正方向;在平行边界MN、EF之间存在宽度为s、方向垂直纸面向里的匀强磁场区域Ⅱ,在PQ右侧有宽度足够大、方向垂直纸面向里的匀强磁场区域I.在区域I中距PQ距离为L的A点,有一质量为m、电荷量为q、重力不计的带正电粒子以初速度v0沿竖直向上方向开始运动,以此作为计时起点,再经过一段时间粒子又恰好回到A点,如此循环,粒子循环运动一周,电场恰好变化一个周期,已知粒子离开区域I进入电场时,速度恰好与电场方向垂直,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6.
(1)求区域I的磁场的磁感应强度大小B1
(2)若E0=$\frac{4m{{v}_{0}}^{2}}{3qL}$,要实现上述循环,确定区域Ⅱ的磁场宽度s的最小值以及磁场的磁感应强度大小B2
(3)若E0=$\frac{4m{{v}_{0}}^{2}}{3qL}$,要实现上述循环,求电场的变化周期T.

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