分析 (1)根据机械能守恒定律求出物块摆到最低点时的速度,结合牛顿第二定律求出绳子承受的拉力,即为轻绳能承受的最大拉力.
(2)假设物块滑上传送带后一直减速,根据牛顿第二定律和运动学公式结合,可求得物块的末速度,从而分析物块在传送带上的运动时间,确定出物块刚滑至小车最右端时的速度.再由牛顿第二定律求物块滑上小车后物块和小车的加速度,并由速度公式得到共速时所经历的时间,即可求得两者的相对位移,从而求得摩擦生热Q.
解答 解:(1)物块下摆过程中,由机械能守恒得:
mgl=$\frac{1}{2}$mv12
代入数据解得 v1=16m/s
在最低点,由牛顿第二定律有:
F-mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{l}$
可得:轻绳能承受的最大拉力 F=3mg=60N
(2)假设物块滑上传送带后一直减速,设末速为v2,由牛顿第二定律有:
-μ1mg=ma1
代入数据解得:a1=-4m/s2
由 ${v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2}$=2a1L,解得 v2=8m/s<v0,可知物块在传送带上先减速,和传送带共速后匀速到小车上.
因此到达传送带右端时速度 v3=10m/s
物块以v3的速度滑上小车,之后,小车加速,物块减速,设t时间后达到同速v同,由牛顿第二定律有:
对物块:-μ1mg=ma2
对小车:μ2mg=Ma3
根据速度相等得:v3+a2t=a3t
代入数据解得:t=1s,v同=2m/s
物块发生位移:x物=$\frac{{v}_{同}}{2}$t=6m
小车发生位移:x车=$\frac{{v}_{3}+{v}_{同}}{2}$t=1m
两者相对位为:△x=5m
所以因摩擦产生的热量为:Q=μ2mg△x=80J
答:(1)轻绳能承受的最大拉力是60N;
(2)小车刚与弹簧接触时的位移x车是1m,与因摩擦产生的热量Q是80J.
点评 本题的物理过程比较复杂,按时间顺序分析物块的运动情况,抓住每个过程遵守的物理规律是关键.物块在传送带上运动的过程,要通过牛顿第二定律和运动学公式结合分析有无匀速运动.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行 | |
B. | 热力学温度的单位“K”是国际单位制中的基本单位 | |
C. | 当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力均增大 | |
D. | 理想气体的内能变化,它的温度并不一定发生变化 | |
E. | 不可能从单一热源吸取热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0-t1时间内,运动员做自由落体运动 | |
B. | t1-t2时间内,运动员做加速度逐渐减小的加速运动 | |
C. | t1-t2时间内,重力对运动员做的功小于运动员克服拉力做的功 | |
D. | t2-t3时间内,运动员动能的减少量大于克服拉力做的功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3$\sqrt{5}$m/s | B. | $\sqrt{15}$m/s | C. | $\frac{3\sqrt{10}}{2}$m/s | D. | $\sqrt{30}$m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 木块对水平地面压力为零时,小球的加速度大小等于2g | |
B. | 木块对水平地面压力为零时,小球的加速度大小等于g | |
C. | 当小球到达最高点时,木块已经离开地面 | |
D. | 当小球到达最高点时,木块对地面的压力恰好为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运动员的动能增加$\frac{1}{2}$mv2 | B. | 运动员获得机械能为$\frac{1}{2}$mv2+mgh | ||
C. | 重力对运动员做功为mgh | D. | 运动员机械能增加$\frac{1}{2}$mv2-mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 22 J | B. | 4.4 J | C. | 132 J | D. | 12000 J |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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