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13.如图所示,半径R=4m的光滑圆弧轨道BCD与足够长的传送带DE在D处平滑连接,O为圆弧轨道BCD的圆心,C点为圆弧轨道的最低点,半径OB、OD与OC的夹角分别为53°和37°.传送带以2m/s的速度沿顺时针方向匀速转动,将一个质量m=0.5kg的煤块(视为质点)从B点左侧高为h=0.8m处的A点水平抛出,恰从B点沿切线方向进入圆弧轨道.已知煤块与轨道DE间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)煤块水平抛出时的初速度大小v0
(2)煤块第一次到达圆弧轨道BCD上的D点对轨道的压力大小;
(3)煤块第一次离开传送带前,在传送带DE上留下痕迹可能的最长长度.(结果保留2位有效数字)

分析 (1)物体做平抛运动,由自由落体运动的规律求出物体落在A时的竖直分速度,然后应用运动的合成与分解求出物体的初速度大小v0
(2)通过计算分析清楚物体的运动过程,由动能定理求出物体在D点的速度,然后根据牛顿第二定律求出物体对圆弧轨道压力大小FN
(3)先分析煤块的运动情况,再根据牛顿第二定律结合运动学基本公式求解.

解答 解:(1)物体在抛出后竖直方向做自由落体运动,竖直方向有:${v}_{y}=\sqrt{2gh}=\sqrt{2×10×0.8}=4m/s$
物体恰从A点沿切线方向进入圆弧轨道,则:$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}=tan53°$
得:${v}_{0}=\frac{{v}_{y}}{tan53°}=\frac{4}{\frac{4}{3}}=3m/s$
(2)煤块在A→D的过程中由动能定理:$mg(h+Rcos37°-Rcos53°)=\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
在D点由牛顿第二定律:${F}_{ND}-mgcos37°=m\frac{{{v}_{D}}^{2}}{R}$
解得:${v}_{D}=\sqrt{41}m/s$,FND=9.125N,
又有牛顿第三定律知在D点对轨道的压力大小为9.125N
(3)因${v}_{D}=\sqrt{41}m/s>{v}_{带}=2m/s$
所以,煤块先沿传送带向上做匀减速运动,然后做匀变速运动返回,设总时间为t.
在沿传送带向上匀减速由牛顿第二定律:mgsin37°+μmgcos37°=ma1
后面的匀变速阶段由牛顿第二定律:mgsin37°-μmgcos37°=ma2
解得:${a}_{1}=10m/{s}^{2}$,${a}_{2}=2m/{s}^{2}$
对煤块从滑上到滑下传送带有运动学公式:$\frac{{{v}_{D}}^{2}-{{v}_{带}}^{2}}{2{a}_{1}}+\frac{{{v}_{带}}^{2}}{2{a}_{2}}$=$\frac{1}{2}{a}_{2}(t-\frac{{v}_{D}-{v}_{带}}{{a}_{1}}-\frac{{v}_{带}}{{a}_{2}})^{2}$
解得:t≈0.44+1+1.69=3.13s,
由题意可知,当传送带最前沿的痕迹与最后痕迹不重叠时,痕迹最长,此时有:
s=${v}_{带}t+\frac{({v}_{D}-{v}_{带})^{2}}{2{a}_{1}}$=7.2m
答:(1)煤块水平抛出时的初速度大小v0为3m/s;
(2)煤块第一次到达圆弧轨道BCD上的D点对轨道的压力大小为9.125N;
(3)煤块第一次离开传送带前,在传送带DE上留下痕迹可能的最长长度为7.2m.

点评 本题关键是分析清楚物体的运动情况,然后根据动能定理、平抛运动知识、牛顿第二定律解题,第三问中要最知道当传送带最前沿的痕迹与最后痕迹不重叠时,痕迹最长,难度适中.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.(1)用游标卡尺测量某小球直径时,为使测量爪靠近小球,应用手指推动部件(如图中“A”、“B”、“C”),并旋紧紧固螺丝再进行读数.如图1是卡尺的某次测量其读数为10.30mm.

(2)某同学设计了一个如图2所示的装置来测定滑块与水平木板间的动摩擦因数,其中A为滑块,B和C是钩码,个数可调.A的左端与打点计时器的纸带(未画出)相连,通过打点计时器打出的纸带测出系统的加速度.实验中该同学在钩码总质量(m+m′=m0)保持不变的条件下,多次改变m和m’的钩码个数,重复测量.不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦.
①实验中除电磁打点计时器、纸带、若干个质量均为50克的钩码、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线外,为了完成本实验,还应有BD
A.秒表    B.毫米刻度尺    C.天平    D.低压交流电源
②实验中该同学得到一条较为理想的纸带,如图4所示.现从清晰的O点开始,每隔4个点取一计数点(中间4个点没画出),分别记为A、B、C、D、E、F.测得各计数点到OD点的距离分别为OA=1.61cm,OB=4.02cm,OC=7.26cm,OD=11.30cm,OE=16.14cm,OF=21.80cm,打点计时器打点频率为50Hz.由此纸带可得到打E点时滑块的速度v=0.53m/s,此次实验滑块的加速度a=0.81m/s2.(结果均保留两位有效数字)
③在实验数据处理中,该同学以m为横轴,以系统的加速度a为纵轴,绘制了如图3所示的实验图线,由此可知滑块与木板间的动摩擦因数?=0.30.(g取10m/s2,保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,一车内用轻绳悬挂着A、B两球,车向右做匀加速直线运动时,两段轻绳与竖直方向的夹角分别为a、θ,且a=θ,则(  )
A.A球的质量一定等于B球的质量
B.A球的质量一定大于B球的质量
C.A球的质量一定小于B球的质量
D.A球的质量可能大于、可能小于也可能等于B球的质量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,在导体Q附近有一带正电的小球P,对a、b、c三点,ab=bc,这三点的场强Ea、Eb、Ec及这三点的电势φa、φb、φc关系正确的是(  )
A.Ea=Eb=Ec;φabcB.Ea<Eb<Ec;φa<φb<φc
C.Ea=Eb<Ec;φab<φcD.Ea>Eb>Ec;φa>φb>φc

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8.如图所示,倾角θ=37°的斜面固定在水平面上,一质量M=1.5kg的物块受平行于斜面向上的轻质橡皮筋拉力F=9N作用,平行于斜面的轻绳一端固定在物块M上,另一端跨过光滑定滑轮连接A、B两个小物块,物块M处于静止状态.已知物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,mA=0.2kg,mB=0.4kg,g取10m/s2.则剪断A、B间轻绳后,关于物块M受到的摩擦力的说法中正确的是(sin37°=0.6)(  )
A.滑动摩擦力,方向沿斜面向下,大小为4N
B.滑动摩擦力,方向沿斜面向下,大小为2N
C.静摩擦力,方向沿斜面向下,大小为7N
D.静摩擦力,方向沿斜面向上,大小为2N

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18.汽车由A地从静止出发,沿平直公路驶向B地,汽车先以加速度a1做匀加速运动,中间做匀速运动,最后以加速度大小a2做匀减速运动,到B地恰好停止,已知A、B两地的路程为x,求汽车驶完全程的最短时间和最大速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图甲所示,倾角为θ的足够长的传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行.t=0时,将质量m=1kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体相对地面的v-t图象如图乙所示.设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s2.则(  ) 
A.传送带的速率v0=10m/s
B.传送带的倾角θ=30°
C.物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5
D.0~2.0s物体对传送带的位移为16m

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2.如图所示,一条质量分布均匀,不可伸长的绳子静止在水平地面上,其质量为m=0.4kg,长度为l=1.6m,绳子足够柔软.绳子A端左侧地面光滑,右侧地面粗糙且足够长.现给绳子施加一个水平向右的恒力F=1.5N,绳子的$\frac{3}{4}$长度进入粗糙区时达到最大速度,g=10m/s2.求:
(1)绳子的$\frac{3}{4}$长度进入粗糙区的过程中,恒力F对绳子做的功;
(2)粗糙地面的动摩擦因数;
(3)绳子完全进入粗糙区后,绳子的加速度大小;
(4)绳子完全进入粗糙区时的速度大小.

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3.如图甲所示,装置中OA、OB是两根轻绳,AB是轻杆,它们构成一个正三角形,在A、B两处分别固定质量均为m的小球,此装置悬挂在O点,开始时装置自然下垂.现对小球B施加一个水平力F,使装置静止在图乙所示的位置,此时OA竖直.下列判断正确的是(  )
A.在图甲中,A、B两小球均受到三个力的作用
B.在图甲中,细绳的拉力大于小球的重力
C.在图乙中,A小球受到三个力的作用
D.在图乙中,B小球受到四个力的作用

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