分析 (1)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.
(2)根据功能关系公式Q=f•S相对求解热量;
(3)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
代入数据解得:
a=μg=0.2×10=2m/s2
当两者速度相等时有:
t=$\frac{{v}_{0}}{a}$=$\frac{5}{2}$=2.5s
工件对地的位移为:
s1=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×2×2.52=6.25m>L
故工件一直做初速度为零的匀加速直线运动,故工件到达B点的速度为:
vB=$\sqrt{2aL}$=$\sqrt{2×2×4}$=4m/s
(2)工件在传送带上的运动时间为:
t=$\frac{{v}_{B}}{a}$=$\frac{4}{2}$=2s
该时间内传送带的位移为:
x=v0t=5×2=10m
工件相对传送带的位移为:
△x=x-L=10-4=6m
相对滑动产生的热量为:
Q=μmg•△x=0.2×1×10×6=12J
(3)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′=μ(S1-S)=0.2×(6.25-1)=1.05m>h
所以,工件能够通过D点到达平台DE上;
答:(1)工件运动到B点时的速度大小为4m/s.
(2)工件在传送带上滑行的整个过程中产生的热量为12J;
(3)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. | 它在一个周期内走过的路程等于一个波长. | |
B. | 它的振动频率等于波源振动频率 | |
C. | 它的振动速度等于波的传播速度 | |
D. | 它的振动方向一定垂直于波的传播方向 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运行速率将越来越小 | B. | 运行周期将越来越小 | ||
C. | 轨道半径将越来越小 | D. | 向心加速度将越来越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 10m/s | B. | 0.2m/s | C. | 5m/s | D. | 2m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点2、6的加速度逐渐增大 | B. | 质点3、5的速度逐渐增大 | ||
C. | 质点4、6向下运动 | D. | 质点2、6向上运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 麦克斯韦认为变化的磁场一定产生变化的电场 | |
B. | 在发射无线电波时,需要进行调谐和解调 | |
C. | 由狭义相对论基本原理可知真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的 | |
D. | 一条沿自身长度方向高速运动的杆,其长度总比杆静止时的长度小 |
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