分析 (1)由PQ受力平衡,根据胡克定律求解;
(2)由PQ刚开始运动时的受力情况,应用牛顿第二定律求得加速度;然后根据匀变速运动规律求得速度;
(3)根据动能定理求得物体在C点的速度,然后分物体速度大于和小于传送带速度分别进行受力分析求得加速度,然后由匀变速运动规律求得运动时间.
解答 解:(1)静止状态下,PQ受力平衡,故设弹簧压缩量为x0,则有:kx0=(m1+m2)gsin37°=84N
解得:x0=0.84m;
(2)PQ一起运动,位移为x时,弹簧弹力为k(x0-x),故当P、Q开始运动时拉力最小,由牛顿第二定律可得:Fmin=(m1+m2)a
解得:$a=\frac{{F}_{min}}{{m}_{1}+{m}_{2}}=5m/{s}^{2}$;
那么,由匀变速运动规律可得:物体Q到B点时的速度大小为:${v_B}=\sqrt{2ax}=2m/s$;
(3)在水平传送带BC上,物体(记质量为m)受到向左的摩擦力f=μmg,那么物体在BC上运动只有摩擦力做功,故由动能定理可得:$-fX=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$
代入数据解得:vC=0;
物体在CD上运动,当物体速度小于传送带速度时,合外力为:F1=mgsin37°+μmgcos37°=mg
那么物体运动加速度为:${a}_{1}=10m/{s}^{2}$;
故物体要达到传送带速度需要运动位移为:$x=\frac{{v}^{2}}{2{a}_{1}}=5m$
运动时间为:${t}_{1}=\frac{v}{{a}_{1}}=1s$;
之后物体合外力为:F2=mgsin37°-μmgcos37°=0.2mg
故物体做加速度为${a}_{2}=2m/{s}^{2}$的匀加速直线运动,那么有:$S-x=v{t}_{2}+\frac{1}{2}{a}_{2}{{t}_{2}}^{2}$
代入数据解得:t2=1.5s;
故物块从C运动到D所用时间为:t=t1+t2=2.5s;
答:(1)刚开始时加力F时弹簧的压缩量为0.84m;
(2)PQ一起运动的加速度的大小为5m/s2;如果PQ运动0.4m恰好到B点,那么物体Q到B点时的速度大小为2m/s;
(3)如果运动0.4m到B点时,PQ刚好分离,同时撤去拉力F,传送带逆时针匀速转动,速度大小为10m/s,物体经过B点时利用特殊装置使使物体速度方向立即变为水平,大小不变,BC段距离为X=0.4m,当物体运动到C点时,传送带开始顺时针匀速转动,速度大小不变,CD段长度为S=22.25m,则物块从C运动到D所用时间为2.5s.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电磁波传播不需要介质,机械波传播需要介质 | |
B. | 电磁波在任何介质中传播速率都相同,机械波在同一种介质中传播速率都相同 | |
C. | 电磁波和机械波都能发生干涉 | |
D. | 电磁波与机械波都不能发生衍射 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~4s内,质点一直做加速运动 | |
B. | t=0时刻,质点的速度为-9m/s | |
C. | 0~2s内质点的平均速度大小为7.5m/s | |
D. | 2~4s内质点的平均速度大小为7.5m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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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. | t1-t3时间内物体做加速度逐渐增大的加速运动 | |
B. | t2时刻物块A的加速度最大,t3时刻物块的动量最大 | |
C. | 0-t1时间内F对物块做功为零 | |
D. | 0-t4时间内摩擦力始终对物块做负功 |
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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. | $\frac{mv}{M}$,向前 | B. | $\frac{2mv}{M}$,向前 | C. | $\frac{mv}{m+M}$,向前 | D. | $\frac{2mv}{2m+M}$,向前 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲比乙的周期大 | B. | 甲比乙的线速度大 | ||
C. | 甲比乙的角速度大 | D. | 甲比乙的向心加速度大 |
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