分析 (1)物块在最高点受到的重力和弹力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出物块作平抛运动的初速度v0;
(2)物块从最高点开始做平抛运动,结合平抛运动的特点求出水平距离,由图可知,该距离即为传送带的长度;
(3)分析判断物快在皮带的运动情况,求出物块在传送带上滑行的时间以及传送带的位移;最后利用能量守恒求多提供的能量.
解答 解:(1)物块在最高点受到的重力和弹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
mg+F=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
代入数据得:v0=4m/s
(2)物块离开最高点后做平抛运动,由:h=$\frac{1}{2}$gt2;
得运动的时间:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×2R}{g}}$=2$\sqrt{\frac{0.4}{10}}$s=0.4s
物块沿水平方向平抛的距离:L=v0t=4×0.4=1.6m
由题可知,传送带的长度也是1.6m
(3)物块在整个运动的过程中,重力和传送带的摩擦力做功,由动能定理得:
mg(H-2R)-μmgL=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
代入数据得:H=2m
物块到达传送带的左端的过程中重力做功,由机械能守恒得:
mgH=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
得:v1=$\sqrt{2gH}$=$\sqrt{2×10×2}$=2$\sqrt{10}$m/s
物块在传送带上运动的加速度大小:a=$\frac{μmg}{m}$=μg=0.25×10=2.5m/s2;
物块经过传送带的时间t′,则:
L=v1t′-$\frac{1}{2}$at′2;
该时间内传送带运动的距离:L′=v1t′
传送带克服摩擦力做的功:W=fL′=μmgL′
根据能量转化的方向可知,电动机由于物块通过传送带而多消耗的电能E等于传送带克服物块的摩擦力做的功,即:
E=W
联立以上各式,代入数据解得:E=8($\sqrt{10}$-2$\sqrt{2}$)J≈3J
答:
(1)物块作平抛运动的初速度是4m/s;
(2)水平传送带的长度是1.6m;
(3)电动机由于物块通过传送带而多消耗的电能是3J.
点评 该题结合平抛运动和机械能守恒考查传送带问题,判断物快在皮带上的运动情况是关键,灵活应用机械能、平抛运动和能量守恒定律是解题的核心.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电动机线圈产生的热量为I2Rt | B. | 电动机线圈产生的热量为$\frac{{U}^{2}t}{R}$ | ||
C. | 电动机消耗的电能为$\frac{{U}^{2}t}{R}$ | D. | 电动机输出的机械能为UIt |
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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. | 格利泽581d的周期大 | B. | 格利泽581d的线速度大 | ||
C. | 格利泽581d的角速度大 | D. | 格利泽581d的向心加速度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “天宫一号”的动能比“天宫二号”的动能大 | |
B. | “天宫一号”的周期比“天宫二号”的周期小 | |
C. | “神舟十一号”飞船的环绕速度大于第一宇宙速度 | |
D. | “神舟十一号”飞船必须在“天宫二号”的轨道上,再加速实现对接 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{{{a_1}{t_1}+{a_2}{t_2}}}{4}$ | B. | $\frac{{{a_2}{t_2}}}{2}$ | ||
C. | $\frac{{{a_1}{t_1}^2+{a_2}{t_2}^2}}{{2({{t_1}+{t_2}})}}$ | D. | $\frac{{{a_1}{t_1}+{a_2}{t_2}}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.2 A | B. | 0.8 A | C. | 0.4 A | D. | 0 |
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