分析 对工件正确受力分析,找出工件的合力,明确其运动性质,运用牛顿第二定律和运动学公式去求解B点时的速度.
关于工件能否通过D点到达上平台DE上?我们运用动能地理可以先求出工件沿曲面CD上升的最大高度(到达最大高度速度为0),然后与题目的D点高度对比.
解答 解:(1)工件刚放上时,做初速度为零的匀加速直线运动,由牛顿第二定律得:μmg=ma
解得:a=2m/s2
当两者速度相等时,有:$t=\frac{v_0}{a}=2s$
工件对地的位移为:${s_1}=\frac{1}{2}a{t^2}=4m$<L
因此,工件到达B点的速度为:vB=4m/s
(2)设工件沿曲面CD上升的最大高度为h′,由动能定理得:μmgs1-μmgs-mgh′=0
解得:h′=0.6m>h
所以,工件能够通过D点到达平台DE上.
答:答:(1)工件运动到B点时的速度大小为4m/s.
(2)工件能够通过D点到达平台DE上.
点评 对应传送带的问题要正确受力分析特别是摩擦力的分析,要注意工件和传送带的相对运动,根据要求的物理量选择物理规律去解决.关于能否通过D点到达平台DE上,我们可以按解答中做,也可以求出假设到达D点,在B点至少有多大的速度,再与题目中B的实际速度对比.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2mgh | B. | mgh+$\frac{1}{2}$mv2 | C. | 3mgh-$\frac{1}{2}$mv2 | D. | $\frac{1}{2}$mv2-mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0~2s内外力的平均功率是4W | |
B. | 第2s内外力所做的功是4J | |
C. | 第2s末外力的瞬时功率最大 | |
D. | 第1s内与第2s内质点动能增加量的比值是9:7 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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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. | 此波一定沿x轴正方向传播 | B. | 波长一定是8m | ||
C. | 波速可能是2m/s | D. | 波速一定是6m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质子在环形加速器中运动时,轨道所处位置的磁场会逐渐减小 | |
B. | 质子在环形加速器中运动时,轨道所处位置的磁场始终保持不变 | |
C. | 质子在对撞轨道中运动时,轨道所处位置的磁场会逐渐减小 | |
D. | 质子在对撞轨道中运动时,轨道所处位置的磁场始终保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | μA=μB,mA<mB | B. | μB<μC,mB=mC | C. | μB=μC,mB>m C | D. | μA<μC,mA<mC |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.4 m | B. | 4.2 m | C. | 7.0 m | D. | 12.6 m |
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