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如图所示是一传送带加速装置示意图,现利用该装置,将一货物轻放在速度足够大的传送带A端,将其加速到另一端B后货物将沿着半径R=0.4m的光滑半圆轨道运动,半圆轨道与传送带在B点相切,其中BD为半圆轨道的直径,O点为半圆轨道的圆心.已知传送带与货物间的动摩擦因数μ=0.8,传送带与水平面间夹角θ=37°.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,货物可视为质点.求:
(1)货物在传送带上的加速度大小;
(2)若货物能沿半圆轨道运动到最高点C,传送带AB段至少要多长?
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(1)物体在沿AB加速过程中,由牛顿第二定律得:
μmgcosθ-mgsinθ=ma,解得:a=0.4m/s2
(2)要使小球能沿轨道刚好到达最高点C,
重力提供圆周运动的向心力,在C点,
由牛顿第二定律得:mg=m
v2C
R

解得:vC=
gR
=2m/s,
物体由B到C过程中,由机械能守恒定律得:
1
2
mvB2=mg(R+Rcos37°)+
1
2
mvC2
解得:vB=
18.4
m/s,
在沿AB加速过程中,由速度位移公式可得,
vB2-vA2=2asAB,解得sAB=23m;
答:(1)货物在传送带上的加速度大小0.4m/s2
(2)货物能沿半圆轨道运动到最高点C,传送带AB段至少要23m.
练习册系列答案
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“神舟六号”飞船返回地面时,为保护舱内仪器不受损坏,在靠近地面附近时,返回舱会自动放出降落伞减速,若返回舱离地面4km时,速度方向已竖直向下,大小为200m/s此时返回舱将降落伞打开,设打开降落伞后返回舱做匀减速运动,要使返回舱以最安全最理想的方式着陆,则打开降落伞后飞船运动的加速度应为(  )
A.2.5m/s2B.5 m/s2C.10 m/s2D.15 m/s2

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8
5
g
.现用手控制B使之以a=
2
5
g
的加速度向下做匀加速直线运动.求:
(1)砝码A能够做匀加速运动的时间?
(2)砝码A做匀加速运动的过程中,弹簧弹力对它做了多少功?木板B对它的支持力做了多少功?
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在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,符合实际的是(  )
A.同时改变小车的质量及受到的拉力,就得出加速度、力、质量三者间的关系
B.保持小车的质量不变,只改变小车拉力,就得出加速度、力、质量三者间的关系
C.保持小车的受力不变,只改变小车质量,就得出加速度、力、质量三者间的关系
D.先保持小车质量不变,研究加速度与力的关系;再保持力不变,研究加速度与质量的关系

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科目:高中物理 来源:椒江区模拟 题型:单选题

如图所示,图1中一个物体连接一个轻弹簧,在水平恒力F的作用下:当水平地面光滑物体匀加速运动时,弹簧的长度为l1;当水平地面粗糙物体正好做匀速运动时,弹簧的长度为l2.图2中,弹簧测力计外壳质量为m0,所用弹簧与图1中的相同,挂钩的质量忽略不计,挂钩吊着一质量为m的重物,现用一竖直向上的与图1中相同大小的力F拉弹簧:如果向上匀加速运动,弹簧长度为l3;如果向下匀加速运动,弹簧长度为l4;下列说法正确的是(  )
A.l1>l2B.l2>l3C.l1<l2D.l3>l4
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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

一种氢气燃料的汽车,质量为m=2.0×103kg,发动机的额定输出功率为80kW,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的0.1倍.若汽车从静止开始先匀加速启动,加速度的大小为a=1.0m/s2.达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了800m,直到获得最大速度后才匀速行驶.试求:
(1)汽车的最大行驶速度;
(2)汽车匀加速启动阶段结束时的速度;
(3)当速度为5m/s时,汽车牵引力的瞬时功率;
(4)当汽车的速度为32m/s时的加速度.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

一物体由高处自由下落,在下落过程中受到的空气阻力是它重力的
1
4
,求物体下落的加速度.(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,水平放置的光滑的金属导轨M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为d,金属棒ab的质量为m,电阻为r,放在导轨上且与导轨垂直.磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面成夹角α 且与金属棒ab垂直,定值电阻为R,电源及导轨电阻不计.当电键闭合的瞬间,测得棒ab的加速度大小为a,则电源电动势为多大?
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如图所示,装满土豆的木箱,以一定的初速度在动摩擦因数为μ的水平地面上做匀减速运动,则木箱中某一质量为m的土豆受到其他土豆对它的作用力为(  )
A.μmgB.mgC.mg
1+μ2
D.mg(1+μ)
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