精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
3.如图所示,倾角为37°,长为l=16m的传送带,动摩擦因数μ=0.5,在传送带顶端A处无初速度地释放一个质量为m=0.5kg的物体.已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2.求:
(1)若传送带静止时,物体从顶端A滑到底端B的时间;
(2)若传送带逆时针转动时,转动速度为v=10m/s,则物体从顶端A滑到底端B过程,物块和传送带为系统能产生多少热能.

分析 (1)传送带静止时,先由牛顿第二定律求出物体的加速度,再由位移公式求时间.
(2)若传送带逆时针转动时,物体放在传送带上后,开始阶段,传送带的速度大于物体的速度,传送带给物体一沿斜面向下的滑动摩擦力,物体由静止开始匀加速下滑,当物体加速至与传送带速度相等时,由于μ<tan37°,物体在重力作用下将继续加速下滑,此后物体的速度大于传送带的速度,传送带给物体沿传送带向上的滑动摩擦力,但合力沿传送带向下,物体继续加速下滑,综上可知,滑动摩擦力的方向在获得共同速度的瞬间发生了“突变”;根据牛顿第二定律求出两段的加速度,再根据速度时间关系求两段过程的时间;根据运动学公式求解物体与传送带间的相对位移,摩擦产生的热量等于摩擦力与相对位移的乘积,即Q=f•△S.

解答 解:(1)若传送带静止时,根据牛顿第二定律得
   mgsin37°-μmgcos37°=ma   
所以:a=gsin37°-μgcos37°=2m/s2
由l=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$得 t=$\sqrt{\frac{2l}{a}}$=$\sqrt{\frac{2×16}{2}}$=4s.
(2)若传送带逆时针转动时,开始阶段,由牛顿第二定律得:
  mgsin 37°+μmgcos37°=ma1   
所以:a1=gsin37°+μgcos37°=10m/s2
物体加速至与传送带速度相等时需要的时间:
  t1=$\frac{v}{{a}_{1}}$=1s;
物体发生的位移:x1=$\frac{1}{2}$a1t12=5m<16m,所以物体加速到10m/s 时仍未到达B点,此时摩擦力方向改变.
第二阶段,由牛顿第二定律有:
  mgsin37°-μmgcos37°=ma2
所以:a2=2m/s2
设第二阶段物体滑动到B的时间为t2 ,则:
  l-x1=vt2+$\frac{1}{2}$a2t22
解得:t2=1s
第一阶段物体的速度小于皮带速度,物体相对于皮带向上移动,相对位移大小为:
△x1=vt1-x1=10×1-5=5m
第二阶段物体的速度大于皮带速度,物体相对于皮带向下移动,相对位移大小为:
△x2=(l-x1)-vt2=(16-5)-10×1=1m
因此物体与传送带的相对路程为△S=△x1+△x2=6m,故物体与传送带摩擦产生的热量:
 Q=f•△S=μmgcos37°•△S=0.5×0.5×10×0.8×6=12J
答:
(1)若传送带静止时,物体从顶端A滑到底端B的时间是4s.
(2)物体从顶端A滑到底端B过程,物块和传送带为系统能产生12J的热能.

点评 从本题可以总结出,皮带传送物体所受摩擦力可能发生突变,不论是其大小的突变,还是其方向的突变,都发生在物体的速度与传送带速度相等的时刻,注意热量等于摩擦力与相对路程的乘积,即Q=f•△S.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.甲乙两车在同一轨道上同向行驶,甲车在前以20m/s的速度匀速行驶,乙车在后以10m/s的速度匀速行驶.当两车相距24m时,甲车开始刹车,加速度大小为2m/s2.问经多少时间乙车可追上甲车?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.实验课上老师布置两项任务,①测量一个电流计的内电阻,②测量干电池的电动势和内阻,实验台上准备了如下器材:
A.干电池1节,其电动势约为1.5V,内电阻为0.3~0.8Ω
B.待测电流计G,量程500 μA,内电阻约200Ω
C.电阻箱(0~9 999Ω)
D.定值电阻R0=400Ω
E.电压表V:量程300mV,内电阻约为500Ω
F.电流表A:量程3A,内电阻约为0.5Ω
G.滑动变阻器R1:最大阻值10Ω,额定电流1A
H.开关S一个,导线若干
(1)请设计一个精确测定电流计内电阻的电路.
(2)电流计的内阻为r=$\frac{U}{I}$-R0(字母表达式),式中各字母的含义为U为电压表示数,I为电流计示数,R0为定值电阻的阻值;.
(3)测量干电池的电动势和内阻时同学们发现没有合适的电压表,于是将电流计改装为一个量程为0~2V的电压表,则电流计应串联一个电阻箱(填“串”或“并”),将其阻值调为3780Ω(已经精确测量出电流计的内阻为r=220Ω).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,把一个带负电的小球放入原来不带电的金属空腔球壳内并与内壁接触,其结果是(  ) 
A.只有球壳外表面带负电
B.只有球壳内表面带负电
C.球壳的内表面带正电,外表面带负电
D.小球带负电,球壳内外表面都不带电

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,闭合电键S,电流表和电压表的示数变化情况是(电源内阻不能忽略)(  )
A.电流表示数增大B.电压表示数减小
C.两表示数同时增大D.两表示数同时减小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.平直的公路上,甲车匀速行驶,速度为10m/s,当它经过乙车处时,乙车从静止开始以a=1m/s2的加速度作匀加速运动,方向与甲车运动方向相同.
求:(1)乙车经过多长时间追上甲车?
(2)追上甲车时,乙车的速度为多大?
(3)乙车追上甲车前,它们的最大距离?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下面所示的四个实验,能说明发电机工作原理的是(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,边长为L的正方形ABCD区域内存在磁感应强度方向垂直于纸面向里,大小为B的匀强磁场,一质量为m,带电荷量为-q的粒子从AB边的中点处垂直于磁感应强度方向射入磁场,速度方向与AB边的夹角为30°,若要求该粒子不从AD边射出磁场,则其速度大小应满足(  )
A.v≤$\frac{2qBL}{m}$B.v≥$\frac{2qBL}{m}$C.v≤$\frac{qBL}{m}$D.v≥$\frac{qBL}{m}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图(1),在匀强磁场中有两根倾斜、长S=40m的平行金属导轨,导轨间距L=1m,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,匀强磁场的磁感应强度B=0.3T,垂直导轨平面斜向上.在一个平行于导轨的变力F作用下(F从零开始增加),一根质量m=0.1kg的导体棒从导轨的顶端由静止开始沿导轨匀加速下滑,下滑20m后撤去变力F,导体棒一直下滑至导轨底端.导体棒始终与导轨垂直,与导轨的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$,接在两导轨顶端的电阻R=3Ω,其他部分电阻均不计,重力加速度g为10m/s2.求:

(1)导体棒下滑20m时的速度大小;
(2)导体棒下滑20m内流过电阻R的电量;
(3)在图(2)中画出导体棒下滑20m内外力F随位移S变化的图象(在坐标轴上标出关键点),并求出导体棒下滑20m时外力F的瞬时功率;
(4)撤去外力F后导体棒沿轨道下滑,能否最终达到匀速?请通过合理的计算、推导等给出理由和结论.

查看答案和解析>>

同步练习册答案