分析 (1)工件滑动传送带乙,沿传送带方向相对传送带向后滑,垂直传送带方向相对传送带向前滑,可知摩擦力与侧向的夹角为45度,根据牛顿第二定律得出侧向的加速度,结合速度位移公式求出侧向上滑过的距离.
(2)结合纵向加速度与侧向加速度的比值与两个方向上速度的变化量比值相同,得出摩擦力的方向保持不变,从而得出相对传送带侧向速度为零,则相对传送带沿传送带方向速度为零,从而得出此时的速度大小.
(3)结合工件在侧向和沿乙方向上的加速度,结合速度位移公式得出在两个方向上的位移,从而得出工件相对乙的位移,根据功能关系,求出电动机做功的大小,结合工件滑动的时间求出平均功率的大小.
解答 解:(1)摩擦力与侧向的夹角为45°,
侧向加速度大小ax=μgcos45°,
根据$-2{a}_{x}s=0-(2{{v}_{0})}^{2}$,解得s=$\frac{2\sqrt{2}{{v}_{0}}^{2}}{μg}$.
(2)设t=0时刻摩擦力与侧向的夹角为θ,侧向、纵向加速度大小分别为ax、ay,
则$\frac{{a}_{y}}{{a}_{x}}=tanθ$,
很小的△t时间内,侧向、纵向的速度增量△vx=ax△t,△vy=ay△t,
解得$\frac{△{v}_{y}}{△{v}_{x}}=tanθ$.
且由题意知,tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{x}}$,则$\frac{{v}_{y}′}{{v}_{x}′}=\frac{{v}_{y}-△{v}_{y}}{{v}_{x}-△{v}_{x}}=tanθ$,
所以摩擦力方向保持不变,
则当vx′=0时,vy′=0,即v=4v0.
(3)工件在乙上滑动时侧向位移为x,沿乙方向的位移为y,
由题意知,ax=μgcosθ,ay=μgsinθ,
在侧向上$-2{a}_{x}s=0-{(4{v}_{0})}^{2}$,在纵向上,$2{a}_{y}y={(4{v}_{0})}^{2}-0$
工件滑动时间$t=\frac{4{v}_{0}}{{a}_{y}}$,乙前进的距离y1=4v0t.
工件相对乙的位移L=$\sqrt{{x}^{2}+({y}_{1}-y)^{2}}$,
则系统摩擦生热Q=μmgL,
依据功能关系,则电动机做功:$W=\frac{1}{2}m{(4{v}_{0})}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}+Q$
由$\overline{P}=\frac{W}{t}$,解得$\overline{P}=\frac{8\sqrt{5}μmg{v}_{0}}{5}$.
答:(1)工件在乙上侧向(垂直于乙的运动方向)滑过的距离为$\frac{2\sqrt{2}{v}_{0}^{2}}{μg}$.
(2)工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小v=4v0.
(3)驱动乙的电动机的平均输出功率是$\frac{8\sqrt{5}μmg{v}_{0}}{5}$.
点评 本题考查工件在传送带上的相对运动问题,关键将工件的运动分解为沿传送带方向和垂直传送带方向,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解,难度较大.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a、c两点的电场强度不相同 | |
B. | a、c两点的电势相同 | |
C. | 负电荷在a点的电势能大于在b点的电势能 | |
D. | 将正电荷由c点移到b点电场力做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 话筒 | B. | 应变片 | C. | 干簧管 | D. | 感温铁氧体 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 冰融化为同温度的水时,分子势能增加 | |
B. | 晶体都具有特定的几何形状 | |
C. | 液晶具有流动性,光学性质各向异性 | |
D. | 大量分子做无规则运动的速率有大有小,所以分子速率分布没有规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两球不会在空中相碰 | |
B. | 两球抛出后2s在空中相碰 | |
C. | 两球相碰时的位置离A球4m远 | |
D. | 两球相碰时速度的方向刚好相反,且碰撞点在A、B球抛出时的位置连线的中垂线上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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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:选择题
A. | 它是近地圆轨道上人造卫星的运行速度 | |
B. | 它是卫星在椭圆轨道上运行时在近地点的速度 | |
C. | 它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度 | |
D. | 它又叫环绕速度,即绕地球做圆轨道运行的卫星的速度都是第一宇宙速度 |
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