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7.如图所示,与水平方向成θ=37°的传送带以恒定速度v=4m/s沿逆时针方向转动,两传动轮间距为lAB=5.8m.一质量为M=1kg的长木板静止在粗糙地面上,其右端靠着传送带.现将一质量为m=1kg且可视为质点的物块轻放在传送带顶端B点,物块沿传送带滑至底端,正好滑上长木板(此过程无机械能损失).已知物块与传送带间的动摩擦因数为μ1=0.5,物块与长木板间的动摩擦因数为μ2=0.4,长木板与地面间的动摩擦因素为μ3=0.1,重力加速度g=10m/s2;求:
A.物块刚滑到长木板上的速度大小;
B.从滑块滑上长木板到二者停下的总时间;
C.为保证滑块不从长木板上滑下,长木板的最小长度.

分析 A、根据牛顿第二定律可求得物体的加速度,再由运动学公式可求得物块刚滑到长木板上时的速度大小;
B、分别对滑块和木板进行分析,根据牛顿第二定律求出各自的加速度;再由运动学公式明确达共同速度的时间;再对整体分析,由牛顿第二定律及运动学公式可求得停止的时间;
C、根据运动学公式求得两小球达到共速时所经历的位移,再由位移公式求解各自的位移,即可明确最小长度.

解答 解:A、物体轻放上传送带,根据牛顿第二定律可得:
mgsinθ+μ1mgcosθ=ma1
解得:a1=10m/s2
物体以a1速至v2
则有:v2=2a1l1
解得:l1=0.8m;
到达v之后以a2加速到B:
mgsinθ-μ1mgcosθ=ma2
解得:a2=2m/s2
到达B速度为v0
v20-v2=2a2(lAB-l1
解得:v0=6m/s
B、滑块滑上长木板,对滑块有:
μ2mg=ma3
解得:a3=4m/s2
方向向右;
对长木板:μ2mg-μ3(m+M)g=ma4
解得:a4=2m/s2
方向向左;
二者速度相等经历的时间为t1
则由速度公式可得:v0-a3t1=a4t1
解得:t1=1s;
速度为v1=2m/s;
共速后再共同匀减速,μ3(M+m)g=(M+m)a5
解得:a5=1m/s2
再到停下:t2=$\frac{{v}_{1}}{{a}_{5}}$=$\frac{2}{1}$=2s;
故总时间t=t1+t2=1+2=3s;
C、达到共同速度时,滑块的位移x1=v0t1-$\frac{1}{2}$a3t12=6×1-$\frac{1}{2}$×2×12=5m;
木板的位移x2=$\frac{1}{2}$a4t12=$\frac{1}{2}$×2×12═1m;
故木板的长度至少为:x1-x2=5-1=4m;
答:A、物块刚滑到长木板上的速度大小为6m/s;
B、从滑块滑上长木板到二者停下的总时间为3s;
C、为保证滑块不从长木板上滑下,长木板的最小长度4m.

点评 本题考查牛顿第二定律的应用,涉及两个物体多个过程,要注意正确确定研究对象,做好受力分析,再根据牛顿第二定律结合运动学公式进行分析求解;注意掌握应用加速度的桥梁作用.

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17.下列几种表述中,涉及到的计时数据,指时间间隔的是(  )
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18.关于涡流,下列说法中不正确的是(  )
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B.
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C.
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(2)导体能反射微波,绝缘体可使微波透射,而食物中通常含有的蛋白质、水、脂肪较易吸收微波而转换成热,故在使用微波炉时应BD(填写字母代号)
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D.将微波炉远离磁性材料周围.

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(3)当活塞刚要脱离汽缸时,缸内气体的内能增加量为△U,则气体在活塞下移的过程中吸收的热量为多少?

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