精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
15.如图所示,倾角为53°的光滑斜面下端有一条在电动机带动下正以v=4m/s的速度沿顺时针方向运动的足够长的水平传送带,斜面底端与传送带在B点水平衔接.一个质量m=2kg的物体(物体可以视为质点),从h=3.2m高处的A点由静止沿斜面下滑,当物体从斜面到传送带或从传送带到斜面经过B点时动能损失均不计.已知物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,(重力加速度g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).问:
(1)经多长时间物体第一次向右通过B点?并求出此刻速度的大小.
(2)从物体开始下滑至第一次向右通过B点的过程中,电动机多消耗的电能是多少?

分析 (1)根据动能定理知到达水平传送带的速度大小,根据匀变速直线运动规律知的沿斜面下滑的时间,物体在传送带上先减速到零,然后反向加速到速度为4m/s,最后匀速运动到B点,根据运动学知识分段求出时间;
(2)根据运动学知识求出相对路程,根据Q=f△s知产生热量,根据能量守恒定律知电动机多做的功.

解答 解:(1)mgh=$\frac{1}{2}$mv02
解得v0=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×3.2}$=8m/s,
斜面上加速度a0=gsinθ
根据匀变速直线运动的规律知$\frac{h}{sinθ}$=$\frac{1}{2}$gsinθt02
解得加速下滑的运动时间t0=1s 
在传送带上加速度a=μg,
根据v0=gμt1
速度减为零的时间t1=1.6s,
匀减速的位移△x=$\frac{{v}_{0}}{2}{t}_{1}$=6.4m,
然后物体反向匀加速运动v=gμt2
加速时间t2=0.8s
加速位移△x1=$\frac{v}{2}$t2=1.6m,
剩余位移△x2=6.4-1.6=4.8m
匀速运动时间t3=$\frac{△{x}_{2}}{v}$=1.2s
故第一次返回B的时间为:t=t0+t1+t2+t3=4.6s
此时速度为:vB=v=4m/s
(2)物体相对皮带滑动的距离:△x=v(t1+t2+t3)=14.4m,
摩擦生热Q=mgμ△x=144J 
根据能量守恒定律知W=Q-(mgh-$\frac{1}{2}$mvB2)=96J
答:(1)经4.6s第一次向右通过B点,出此刻速度的大小为4m/s;
(2)从物体开始下滑至第一次向右通过B点的过程中,电动机多消耗的电能是96J.

点评 该题是一道综合题,综合运用了运动学知识、机械能守恒定律、功能关系,解决本题的关键熟练这些定理、定律的运用,注意产生的热量用相对路程.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,一竖直放置的圆环,半径为R,左侧PAB光滑,右侧PCB粗糙,A,C与圆心O等高,轻弹簧a一端固定于最高点O,另一端系一个有孔,质量为m的小球,小球套于圆环上,现将小球置于A点由静止释放,小球第1次经过最低点B时速度为$\sqrt{gR}$,切与圆环刚好无作用力,之后因有摩擦(动摩擦因数较小,但不能忽略)小球能运动到右侧的最高点C1,C2,C3…的高度逐渐降低,重力加速度为g.
(1)求小球第1次经过B点时弹簧弹力F;
(2)求从A点静止开始到第1次经过B点的过程中,弹性势能的变化量△Ep
(3)若仅将弹簧a换成原长为2R的弹簧b,仍将小球置于A点由静止释放,测得小球第1次经过B点时对圆环的压力为5mg,第k次经过B点后运动到右侧的最高点CK位置时,弹簧b与竖直方向成30°角,弹性势能时最大弹性势能的0.21倍,求此时已产生的内能QK

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,电流表A、二极管和电压表V1、V2均为理想元件,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合开关S,当R2的滑动触头P向下滑动的过程中(  )
A.电压表V1的示数增大,电压表V2的示数减小
B.电压表V1示数变化量的绝对值与电压表V2示数变化量的绝对值相等
C.电容器上的电压与电流表A示数的比值不变
D.电压表V1示数的变化量与电流表A示数的变化量的比值保持不变

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图是安装在列车车厢之间的摩擦缓冲器结构的俯视图,图中①和②为楔块,楔块的斜面与水平的夹角为θ;③和④为垫板;弹簧a和弹簧b质量不计;楔块与弹簧盒、垫板之间均有摩擦,在车厢互相撞击使垫板③向盒里压进的过程中(  )
A.弹簧a与弹簧b的压缩量之比是cotθ
B.弹簧a与弹簧b的压缩量之比是2tanθ
C.当弹簧压缩到最短的时候,楔块①的速度一定为零
D.当弹簧压缩到最短的时候,垫板③的速度一定为零

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.有一辆质量为170kg、输出功率为1440W的太阳能试验汽车,安装有约6m2的太阳能电池板和蓄能电池,该电池板在有效光照条件下单位面积输出的电功率为30W/m2.若驾驶员的质量为70kg,汽车最大行驶速度为90km/h.假设汽车行驶时受到的空气阻力与其速度成正比,则汽车(  )
A.以最大速度行驶时牵引力大小为57.6N
B.起动时的加速度大小为0.24 m/s2
C.保持最大速度行驶1 h至少需要有效光照10 h
D.直接用太阳能电池板提供的功率可获得约为8.8 m/s的最大行驶速度

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.2013年5月18日第九届中国(北京)国际园林博览会开幕,为了方便游客游览,园中引进了无尾气无噪音的电动观光车,某辆电动观光车从静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为36km/h,在此过程中,电动观光车发动机的牵引力F与对应速度的倒数$\frac{1}{v}$的关系图象如图所示(图中AB、BO均为直线),已知电动观光车的质量为1.2×103kg,行驶中所受的阻力恒定,则该车发动机的额定功率为5000W,从静止开始到发动机的功率达到额定功率所需要的时间为2s.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列说法中正确的是(  )
A.地震时释放的巨大能量引发海啸,能将震源附近的海水推到几千千米远的地方
B.载人飞船设计时需设法减少发射过程中与航天员身体固有频率相近的超低频振动
C.无线网络信号能绕过障碍物传递到接收终端是利用了干涉原理
D.立体放映机双镜头中的一个镜头发生故障时,观众戴着偏振光眼镜也能体验立体效果

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图,竖直平面内的$\frac{3}{4}$圆弧形光滑轨道半径为R,C端与圆心O等高,D端在O的正上方,BE为与水平方向成θ角的光滑斜面,B点在C端的正上方.一个可看成质点的小球从距地面H=$\frac{8}{3}$R处的A点由静止开始释放,自由下落至C点后进入圆弧形轨道,过D点后恰好从斜面BE的B点滑上斜面(无碰撞现象).
(1)求过D点时小球对轨道的作用力;
(2)求斜面的倾斜角θ;
(3)若斜面倾角变为45°,且BE=$\frac{3}{2}$$\sqrt{2}$R,欲使小球能落在斜面BE上的E点.求释放点A到地面的竖直高度h.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.杂技演员在表演飞车走壁时,在r=4m的竖直筒体内表面某一个高度处做匀速圆周运动.则至少需要的速度为(设轮胎与筒内表面的动摩擦因数为μ=0.4,g取10m/s2)(  )
A.10m/sB.5m/sC.7m/sD.15m/s

查看答案和解析>>

同步练习册答案