分析 ①先假设传送带足够长,对滑块受力分析,根据牛顿第二定律求解出加速度,然后运用运动学公式求解出加速的位移和时间,根据位移判断是否有第二个过程,当速度等于传送带速度后,通过受力分析,可以得出物体恰好匀速上滑,最后得到总时间;根据能量守恒定律求传送带对物体做的功.
②若在物品与传送带达到同速瞬间撤去恒力F,先受力分析,根据牛顿第二定律求出加速度,然后根据运动学公式列式求解.
解答 解:①物品在达到与传送带速度v=4m/s相等前,由牛顿第二定律有:
F+μmgcos37°-mgsin37°=ma1
解得 a1=8m/s2
由v=a1t1,得 t1=0.5s
位移 x1=$\frac{1}{2}$a1t12=1m.
随后,有:F-μmgcos37°-mgsin37°=ma2
解得 a2=0,即物品随传送带匀速上升
位移 x2=$\frac{H}{sin37°}$-x1=2m
t2=$\frac{{x}_{2}}{v}$=0.5s
总时间为:t=t1+t2=1s
即物品从传送带底端运动到平台上所用的时间是1s.
根据能量守恒定律得:WF+W=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$+mgH
所以传送带对小物块所做的功为
W=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$+mgH-F$\frac{H}{sin37°}$
=$\frac{1}{2}×2×16$+20×1.8-20×$\frac{1.8}{0.6}$=-8J
②在物品与传送带达到同速瞬间撤去恒力F,根据牛顿第二定律,有
μmgcos37°-mgsin37°=ma3
解得:a3=-2m/s2;
假设物品向上匀减速到速度为零时,通过的位移为x
x=-$\frac{{v}^{2}}{2{a}_{3}}$=4m>x2;
即物体速度为减为零时已经到达最高点;
由x2=vt3+$\frac{1}{2}$a3t32;
解得 t3=(2-$\sqrt{2}$)s(t3=(2+$\sqrt{2}$)s>0.5s,舍去).
到达顶端的速度 v′=v-a3t3=4-2×(2-$\sqrt{2}$)=2$\sqrt{2}$m/s,方向沿斜面向上
答:
①物品从传送带底端运动到平台上所用的时间是1s,传送带对物体做了-8J功.
②若在物品与传送带达到相同速度瞬间撤去恒力F,物品还需(2-$\sqrt{2}$)s时间离开皮带,物块离开皮带时的速度是2$\sqrt{2}$m/s,方向沿斜面向上.
点评 本题关键是受力分析后,根据牛顿第二定律求解出加速度,通过运动学公式计算位移,分析物体的运动情况.要知道功能关系也是求功的一种方法,要学会运用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力的冲量 | B. | 弹力的冲量 | ||
C. | 合外力的冲量 | D. | 动量改变量的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小船渡河的最短时间为6s | |
B. | 小船渡河的最短时间为10s | |
C. | 小船渡河的最短时间为8s | |
D. | 小船渡河时间最短时船头指向不能确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3m/s | B. | 4m/s | C. | 5m/s | D. | 7m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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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:选择题
A. | 100V,1次 | B. | 100V,2次 | C. | 141V,1次 | D. | 141V,2次 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一个力对物体做了负功,则说明这个力一定阻碍物体的运动 | |
B. | 滑动摩擦力可能做负功,也可能做正功;静摩擦力对物体一定不做功 | |
C. | 作用力做正功时,反作用力一定做负功 | |
D. | 据P=Fv可知,发动机功率一定时,交通工具的牵引力与运动速度成反比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲摆摆长比乙摆摆长长 | |
B. | 甲摆的振幅比乙摆大 | |
C. | 甲摆的机械能比乙摆大 | |
D. | 在t=0.5s时有正向最大加速度的是乙摆 | |
E. | 由图象不能求出当地的重力加速度 |
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