分析 (1)传送带沿逆时针方向匀速运动,滑块无初速地从上端放到传送带上后受到沿斜面向下的滑动摩擦力,做匀加速直线运动,最终和传送带速度相等,根据牛顿第二定律求得加速度,再由速度公式求滑块加速到与传送带速度相等所用时间.
(2)进而可以求得滑块匀加速运动的位移.根据共速瞬间滑块重力沿斜面向下的分力与最大静摩擦力的关系,判断之后滑块的运动情况,再由牛顿第二定律和位移公式结合求继续运动的时间,从而求得总时间.
(3)根据时间和传送带的速度求出传送带的位移,物体与传送带的相对位移等于两者对地位移之差.
解答 解:(1)滑块无初速地从上端放到传送带上后,对物块受力分析有:
则有牛顿第二定律:mgsinθ+f=ma
又:f=μmgcosθ
解得:a=10m/s2
物块和皮带速度相等时,有 v0=at
解得:t=0.2s
(2)滑块加速到与传送带速度相等时,滑块的位移为:
x1=$\frac{{v}_{0}}{2}t$=$\frac{2}{2}×0.2m$=0.2m<L=3.2m
由于mgsinθ>μmgcosθ,所以滑块与传送带共速后继续向下匀加速运动.
根据牛顿第二定律得 mgsinθ-μmgcosθ=ma′
且有 L-x1=v0t′+$\frac{1}{2}$at′2;
联立解得:t′=1s
故滑块从开始运动到下端离开的总时间为 t总=t+t′=1.2s
(3)第一个过程中皮带的位移为:
s1=v0t=2×0.2m=0.4m
物体与传送带的相对运动位移为:
△x1=s1-x1=0.4m-0.2m=0.2m
第二个过程中传送带的位移为:
s2=v0 t′=2×1m=2m
物块与传送带的相对位移为:
△x2=(L-x1)-s2=3.2m-0.4m-2m=0.8m
故滑块从开始运动到下端离开,与传送带的相对位移为:
△x=△x2-△x1=0.8m-0.2m=0.6m
答:
(1)滑块加速到与传送带速度相等所用时间是0.2s.
(2)滑块从开始运动到下端离开的总时间是1.2s.
(3)滑块从开始运动到下端离开,与传送带的相对位移是0.6m.
点评 解决本题的关键会根据受力判断物体的运动情况,特别是分析共速后物体的运动情况,不能简单地认为共速后两者一起匀速运动.要注意相对位移的方向.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0N | B. | 0.5N | C. | 2N | D. | 4N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1带正电 | B. | 2不带电 | C. | 3带负电 | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 路程是矢量,位移是标量 | |
B. | 物体沿某一方向做直线运动,通过的路程等于位移的大小 | |
C. | 物体通过的路程不等,位移肯定也不相等 | |
D. | 物体通过一段路程,位移不可能为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在电场中某点电势等于零,则该点电场强度一定为零 | |
B. | 电荷从电势高的点运动到电势低的点,电势能一定减少 | |
C. | 根据公式Uab=Ed可知,在匀强电场中a、b 间的距离越大,电势差就越大 | |
D. | 电荷在电场中某点的电势能,等于把它从这点移动到零势位置时静电力所做的功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 利用线圈电流产生的焦耳热 | |
B. | 利用线圈电流产生的红外线 | |
C. | 利用线圈电流的磁场在炉内产生的涡流 | |
D. | 利用线圈电流的磁场激发的微波 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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