分析 (1)求解出P到Q过程的加速度,根据运动学公式列式求解出Q点的速度;在N点,重力恰好提供向心力,根据牛顿第二定律列式;最后联立方程得到圆弧轨道的半径;
(2)根据运动学公式求出小物块与传送带间的相对位移,再由Q=f•△S求解热量.
(3)滑块在滑动摩擦力的作用下加速,加速距离不同,冲上圆弧轨道的初速度就不同,求出恰好到达圆心右侧M点、圆心右侧等高点、圆心左侧M点的临界加速距离.再求传送带上这些位置的横坐标的范围.
解答 解:(1)对小物块,由牛顿第二定律得:μmg=ma,解得:a=4m/s2,
小物块与传送带共速时,运动的位移为s:v02=2as 解得:s=2m
因s=2m<L-xP=4m
故小物块与传送带达到相同速度后以v0=4m/s的速度匀速运动到Q,然后冲上光滑圆弧轨道恰好到达N点,在N点,由牛顿第二定律得:mg=m$\frac{{v}_{N}^{2}}{R}$
从Q到N过程,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$mv02=mg•2R+$\frac{1}{2}$mvN2
解得:R=0.32m,则N点的纵坐标:yN=2R=0.64m;
(2)小物块在传送带上相对传送带滑动的位移:
△s=v0t-$\frac{1}{2}$v0t=$\frac{1}{2}$v0t=s=2m
系统产生的热量:Q=μmgs=0.4×1×10×2J=8J;
(3)由(1)可知,当物块从x1=L-s=4m处释放时,物块到达Q点时恰好与皮带速度相等,物块恰好通过圆轨道的最高点,则当x≤x1=4m时,物块不会脱离圆轨道;
设在坐标为x2处将小物块轻放在传送带上,若刚能到达与圆心等高位置,
从释放点到圆心等高位置过程中,由动能定理得:
μmg(L-x2)-mgR=0-0,
解得:x2=5.2m,当x≥5.2m时,物块不会脱离轨道;
故小物块放在传送带上的位置坐标范围为:0≤x≤4m和5.2m≤x<6m;
答:
(1)N点的纵坐标yN是0.64m.
(2)处P点到Q点,小物块在传送带上运动系统产生的热量是8J;
(3)传送带上这些位置的横坐标的范围为:0≤x≤4m和5.2m≤x<6m.
点评 本题关键是明确小滑块的运动情况,把握临界条件,然后分段根据牛顿第二定律、动能定理、运动学公式列式分析求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 人和车组成的系统水平方向动量守恒 | |
B. | 人和车组成的系统机械能守恒 | |
C. | 人和车的速度方向相同 | |
D. | 人停止行走时,人和车的速度均为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 绳碰到钉子A的瞬间,由于环绕半径减小,线速度立即减小 | |
B. | 小球绕A运动时,细线对小球的拉力将做负功 | |
C. | 整个过程只有重力做功,小球的机械能不发生变化 | |
D. | 小球通过B点后,小球的机械能将不断增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球先作减速运动再作加速运动 | B. | 小球受到的合力的冲量为零 | ||
C. | 小球的电势能先减小,后增加 | D. | 小球先加速运动,后减速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 需要适当减速 | B. | 需要适当加速 | ||
C. | 需要先减速再加速 | D. | 需要适当改变速度方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一个氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时,有可能辐射出6种不同频率的光子,这时电子动能减少,原子势能减少 | |
B. | 已知可见光的光子能量范围约是1.62eV~3.11eV,处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离 | |
C. | 有一群处于n=4能级的氢原子,如果原子n=2向n=1跃迁所发生的光正好使某种金属材料产生光电效应,则这群氢原子发出的光谱中共有两条谱线能使该金属产生光电效应 | |
D. | 有一群处于n=4能级的氢原子,如果原子n=2向n=1跃迁所发生的光正好使某种金属材料产生光电效应,从能级n=4向n=1发出的光照射该金属材料,所产生的光电子的最大初动能为2.55eV |
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