精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
7.某仓库采用如图所示的装置来传送货物,它由两台皮带传送机组成,一台水平传送,A、B两端相距3m,另一台倾斜,传送带与地面的倾角θ=37°,C、D两端相距4.45m,B、C相距很近.水平部分AB以5m/s的速率顺时针转动.将一袋大米放在A端,到达B端后,速度大小不变地传到倾斜的CD部分,米袋与两传送带间的动摩擦因数均为0.5.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,$\sqrt{7.2}$=2.68)试求:

(1)米袋从A端传到B端的时间及米袋到达B端时的速度的大小.
(2)CD部分传送带不运转,求米袋沿传送带所能上升的最大距离;
(3)若要米袋能被送到D端,求CD部分顺时针运转的速度应满足的条件及米袋从C端到D端所用时间的取值范围.

分析 (1)米袋放上传送带先做匀加速直线运动,求出米袋达到传送带速度所需的时间和位移,判断米袋在整个过程中的运动,从而根据运动学规律求出米袋沿传送带从A运动到B的时间.
(2)由牛顿第二定律可求得米的加速度,因米袋的最大速度只能为5m/s,则应判断米袋到达B点时是否已达最大速度,若没达到,则由位移与速度的关系可求得B点速度,若达到,则以5m/s的速度冲上CD;在CD面上由牛顿第二定律可求得米袋的加速度,则由位移和速度的关系可求得上升的最大距离;
(3)米袋在CD上应做减速运动,若CD的速度较小,则米袋的先减速到速度等于CD的速度,然后可能减小到零,此为最长时间;而若传送带的速度较大,则米袋应一直减速,则可求得最短时间;

解答 解:(1)米袋在AB上加速时加速度为a1
μmg=ma1,解得${a}_{1}=μg=0.5×10m/{s}^{2}=5m/{s}^{2}$,
当米袋经时间t1速度达到v0=5m/s,${t}_{1}=\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}}=\frac{5}{5}s=1s$.
该过程米袋运动的距离为${s}_{1}=\frac{{v}_{0}}{2}{t}_{1}=\frac{5}{2}×1m=2.5m$.
以后,米袋匀速运动,再经t2到B点,${t}_{2}=\frac{{L}_{AB}-{s}_{1}}{{v}_{0}}=\frac{3-2.5}{5}s=0.1s$.
故米袋从A到B的时间为t=t1+t2=1.1s;到B点时速度为vB=5m/s.
(2)CD部分传送带不运转时,米袋在CD上加速度为a2,由牛顿第二定律有:
mgsinθ+μmgcosθ=ma2
解得a2=gsinθ+μgcosθ=10×0.6+0.5×8m/s2=10m/s2

米袋能上升的最大距离为${s}_{m}=\frac{{{v}_{B}}^{2}}{2{a}_{2}}=\frac{25}{2×10}m=1.25m$.
(3)设CD部分传送带速度为v时米袋恰能到达D点,米袋在CD传送带上速度大于v时做加速度为${a}_{3}=gsinθ+μgcosθ=10m/{s}^{2}$的匀减速运动,速度小于v后做加速度为a4=gsinθ-μgcosθ=6-0.5×8m/s2=2m/s2的匀减速运动,直到速度减为零.
由位移关系有:$\frac{{{v}_{B}}^{2}-{v}^{2}}{2{a}_{3}}+\frac{{v}^{2}}{2{a}_{4}}=4.45m$,代入数据解出v=4m/s,
米袋能被送到D端,则CD部分顺时针运转的速度应vCD≥4m/s,
CD部分传送带速度为v=4m/s时,米袋从C到D的时间最长,${t}_{max}=\frac{{v}_{B}-v}{{a}_{3}}+\frac{v}{{a}_{4}}$,
代入数据解得tmax=2.1s.
若CD部分传送带速度较大,能使米袋在CD部分所受摩擦力一直沿斜面向上,即米袋从C到D一直做加速度为${a}_{4}=gsinθ-μgcosθ=6-4m/{s}^{2}$=2m/s2的匀减速运动,则所用时间最短,${L}_{CD}={v}_{B}{t}_{min}-\frac{1}{2}{a}_{4}{{t}_{min}}^{2}$,代入数值$4.45=5t-\frac{1}{2}×2{t}^{2}$,解得tmin=1.16s.
故所求时间范围是1.16s≤t≤2.1s.
答:(1)米袋从A端传到B端的时间为1.1s,米袋到达B端时的速度的大小为5m/s
(2)米袋沿传送带所能上升的最大距离为1.25m.
(3)米袋从C端到D端所用时间的取值范围为1.16s≤t≤2.1s.

点评 本题是个多过程问题,关键要理清各个阶段的运动情况,结合牛顿运动定律和运动学进行求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.某实验小组描绘规格为“2.5V  0.6W”的小灯泡的I-U特性曲线.在小灯泡接入电路前,使用多用电表直接测量小灯泡的电阻,如图所示为一简单欧姆表原理示意图,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是红色(选填:红,黑);则应将选择开关旋至×1 档进行测量(选填×100,×10,×1);则读数为10Ω.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.在日常生活中,人们常把物体运动的路程与运动时间的比值定义为物体运动的平均速率.某同学假日乘汽车到南京观光,在公路上两次看到路牌和手表如图所示,则该同学乘坐的汽车在该段时间内行驶的平均速率(  )
A.60 km/hB.29 km/hC.19 km/hD.9 km/h

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.图中a、b、c为三个物块,M、N为两个轻质弹簧,R为跨过光滑定滑轮的轻绳,它们连接如图并处于平衡状态,下列说法正确的是(  )
A.有可能M处于拉伸状态而N处于压缩状态
B.有可能M处于压缩状态而N处于拉伸状态
C.有可能M处于不伸不缩状态而N处于拉伸状态
D.有可能M处于拉伸状态而N处于不伸不缩状态

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列说法正确的是(  )
A.对运动员“大力扣篮”过程进行技术分析时,可以把运动员看做质点
B.“和谐号”动车组行驶313 km从成都抵达重庆,这里的“313 km“指的是位移大小
C.高台跳水运动员腾空至最高位置时,处于超重状态
D.绕地球做匀速圆周运动且周期为24 h的卫星,不一定相对于地面静止

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.在同一光滑斜面上放同一导体棒,如图所示是两种情况的剖面图.它们所在空间有磁感应强度大小相等的匀强磁场,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次竖直向上.两次导体棒A分别通有电流I1和I2,都处于静止平衡.已知斜面的倾角为θ,则(  )
A.I1:I2=cosθ:1
B.I1:I2=1:1
C.导体棒A所受安培力大小之比F1:F2=cosθ:sinθ
D.斜面对导体棒A的弹力大小之比N1:N2=cosθ:1

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图甲所示,电流恒定的通电直导线MN,垂直平放在两条相互平行且足够长的水平光滑导轨上,电流方向由M指向N,在两导轨间存在着竖直磁场,取垂直纸面向里的方向为磁感应强度的正方向,当t=0时导线恰好静止,若磁感应强度B按如图乙所示的规律变化,则下列说法正确的是(  )
A.在最初的一个周期内,导线在导轨上做往复运动
B.在最初的一个周期内,导线一直向左运动
C.导线一直做加速度不变的匀加速直线运动
D.在最初的半个周期内,导线的速度先增大后减小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,A、B、C在竖直向下的力F作用处于静止,则以下说法错误的是(  )
A.物体A受到三个力作用B.物体B受到三个力作用
C.物体C受到四个力作用D.它们都分别只受三个力作用

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图,物体A、B的质量分别为2kg、5kg,物体B与水平桌面间的动摩擦因数为0.3,B放置于水平桌面上,A用细绳通过一滑轮与B相连,现将A物体由静止释放,试求:
(1)物体A的加速度的大小
(2)绳中张力的大小.

查看答案和解析>>

同步练习册答案