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12.如图所示,倾角为37°的传送带以v0=4m/s的速度沿图示方向匀速运动,上下两端间距L=7m,现将一质量m=0.4kg的小木块放到传送带的顶端,使它从静止开始,沿传送带下滑,已知木块与传送带间μ=0.25,取g=10m/s2,则在木块经过多长时间滑到底端?木块和传送带的相对路程为多大?

分析 开始摩擦力的方向向下,根据牛顿第二定律求出开始下滑的加速度,求出当速度达到传送带速度时的时间和位移.由于重力的分力大于摩擦力,所以摩擦力反向向上,继续做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出第二次匀加速直线运动的加速度,结合运动学公式求出时间和位移.然后求出木块与传送带的相对路程.

解答 解:通过受力分析可知,刚开始时,合力的大小为:
F1=mgsin37°+μmgcos37°=0.4×10×0.6+0.25×0.4×10×0.8N=3.2N,
由牛顿第二定律,加速度大小为:
a1=$\frac{{F}_{1}}{m}=\frac{3.2}{0.4}$=8m/s2
达到跟传送带相同速度所需时间为:
t1=$\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}}=\frac{4}{8}=0.5s$,
通过位移为:s1=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2{a}_{1}}=\frac{{4}^{2}}{16}=1m$.
二者速度大小相同后,合力的大小为:
F2=mgsin37°-μmgcos37°=0.4×10×0.6-0.25×0.4×10×0.8N=1.6N,
加速度大小为:a2=$\frac{{F}_{2}}{m}=\frac{1.6}{0.4}$=4m/s2
位移大小为:s2=L-s1=7-1m=6m,
所用时间为:s2=v0t2+$\frac{1}{2}{a}_{2}{{t}_{2}}^{2}$
解得:t2=1s.      
所以,总时间为:t=t1+t2=1.5s;
全过程中产生的热为:
s相对=(v0t1-s1)+(s2-v0t2
代入数据得:s相对=3m
答:木块从顶端滑到底端所需要的时间为1.5s;木块和传送带的相对路程为3m.

点评 该题考查传送带问题,解决本题的关键理清木块的运动情况,同时要注意当物体的速度大小与传送带的速度大小相等时,加速度的大小要发生变化,然后结合牛顿第二定律和运动学公式求解即可.

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2.为了较准确的测量某细线能承受的最大拉力,同学丙、同学丁分别进行了如下实验:同学丙再实验室里找到一把弹簧测力计,按图甲所示安装细线和测力计后,他用力缓慢竖直向下拉测力计,直到测力计的示数达到量程(细线没有断裂),读出测力计的示数F,将F记为细线能承受的最大拉力.
同学丁在实验室里还找到一把刻度尺和一个玩具小熊,接着进行了如下的操作:
①用刻度尺测出细线的长度,用弹簧测力计测出玩具小熊的重力G;
②按图乙所示安装玩具小熊、细线(玩具小熊悬挂在细线的中点);
③两手捏着细线缓慢向两边移动直到细线断裂,读出此时两手间的水平距离d;
④利用平衡条件算出结果.
在不计细线质量和伸长影响的情况下,请回答:
(1)同学丁算出的细线能承受的最大拉力是$\frac{GL}{2\sqrt{{L}^{2}-}{d}^{2}}$(用L、G、d表示);两位同学中,丁(选填“丙”或“丁”)的测量结果较准确.
(2)在同学丁两手捏着细线缓慢向两边移动的上述过程中,下列说法正确的是BC(填选项序号字母).
A.细线上的拉力大小不变             B.细线上的拉力大小增大
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3.如图所示,粗细均匀的U形玻璃管竖直放置,其左管顶端封闭,右管足够长且与大气相通,管中由两段水银柱密封着A、B两部分理想气体,其中气柱A的长度为LAB=10cm,气柱A的底部比气柱B的底部高h1=3cm,气柱B上方的水银柱长为h2=8cm.已知外界大气压强恒为p0=75cmHg,环境湿度保持不变.
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17.下列实例中,机械能守恒的是(  )
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