精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
14.如图甲所示,水平传送带以5.0m/s恒定的速率运转,两皮带轮之间的距离l=6.0m,皮带轮的半径大小可忽略不计.沿水平传送带的上表面建立xOy坐标系,坐标原点O在传送带的最左端.半径为R的光滑圆轨道ABC的最低点A点与C点原来相连,位于竖直平面内(如图乙所示),现把它从最低点处切开,并使C端沿y轴负方向错开少许,把它置于水平传送带的最右端,A点位于x轴上且与传送带的最右端之间的距离可忽略不计,轨道的A、C两端均位于最低点,C端与一水平直轨道平滑连接.由于A、C两点间沿y轴方向错开的距离很小,可把ABC仍看作位于竖直平面内的圆轨道.
将一质量m=1.0kg的小物块P(可视为质点)沿x轴轻放在传送带上某处,小物块随传送带运动到A点进入光滑圆轨道,恰好能够通过圆轨道的最高点B,并沿竖直圆轨道ABC做完整的圆周运动后由C点经水平直轨道滑出.已知小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.50,圆轨道的半径R=0.50m,取重力加速度g=10m/s2.求:

(1)物块通过圆轨道最低点A时对轨道压力的大小;
(2)轻放小物块位置的x坐标应满足什么条件,才能完成上述运动;
(3)传送带由电动机带动,其与轮子间无相对滑动,不计轮轴处的摩擦.若将小物块轻放在传送带上O点,求为将小物块从O点运送至A点过程中电动机多做的功.

分析 (1)物块恰好通过圆轨道最高点B时,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出B点速度,物块由A点运动至B点的过程,根据机械能守恒定律求出A点速度,在A点根据牛顿第二定律列式即可求解;
(2)根据牛顿第二定律求出物块在传送带上的加速度,根据(1)可知物体到达A点时的速度与传送带速度相等,根据运动学基本公式求出物体在传送带上加速的位移,从而求出轻放小物块的位置坐标需满足的条件;
(3)根据运动学基本公式求出物块相对于传送带运动的位移,根据结合功能关系求解即可.

解答 解:(1)设物块恰好通过圆轨道最高点B时的速率为vB,根据牛顿第二定律有:
mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
解得:vB=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{10×0.5}$ m/s=$\sqrt{5}$m/s
设物块通过圆轨道最低点A的速率为vA,对于物块由A点运动至B点的过程,根据机械能守恒定律有:
$\frac{1}{2}$m${v}_{A}^{2}$=$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{2}$+2mgR
代入数据解得:vA=5.0m/s
设物块通过圆轨道最低点A时,轨道对物块的支持力为FN,根据牛顿第二定律有:
FN-mg=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$;
代入数据解得:FN=60N
据牛顿第三定律,物块通过圆轨道最低点A对轨道的压力为:F′N=FN=60N
(2)物块在传送带上的加速度为:a=μg=5.0m/s2
根据(1)可知物块运动至A点的速度满足vA=5.0m/s,
可使其恰好通过圆轨道最高点B.传送带的速率为:v0=5.0m/s,
物块在传送带上加速运动的位移为:x0=$\frac{{v}_{A}^{2}}{2a}$=2.5m,
故轻放小物块的位置坐标需满足:x≤l-x0=3.5m
(3)设为将小物块从O点运送到A点传送带电动机做的功为W,小物块加速运动时间为:t=$\frac{{v}_{A}}{a}$=1.0s,
小物块加速运动的位移:x=$\frac{1}{2}$at2=2.5m
根据功能关系有:W=$\frac{1}{2}$m${v}_{A}^{2}$+μmg(v0t-x)=25J
答:(1)物块通过圆轨道最低点A时对轨道压力的大小为60N;
(2)轻放小物块位置的x坐标应满足x≤3.5m,才能完成上述运动;
(3)为将小物块从O点运送至A点过程中电动机多做的功为25J.

点评 本题主要考查了牛顿第二定律、机械能守恒定律、运动学基本公式以及功能关系得直接应用,知道物块恰好通过圆轨道最高点B时,由重力提供向心力是解题的突破口,难度适中.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.物体在水平力F=400N的作用下,沿着倾角为θ=37°的斜面匀速上滑,物体受的重力G=400N.求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数多少?
(2)若水平力F增大到800N,物体继续上升,则物体与斜面间的摩擦力多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.关于电场线的说法,正确的是(  )
A.电场线是在电场里实际存在的线
B.电场强度方向总是跟电场力方向一致
C.电场中任何两条电场线都不可能相交
D.电场线上任一点切线方向总是跟置于该点的电荷受力方向一致

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示是一列横波上A、B两质点的振动图象,该波由A向B传播,两质点沿波的传播方向上的距离△x=4.0m,波长大于2.0m,求这列波的波速.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.随着科学技术的发展,人类已经初步实现了载人航天飞行,人类早期的梦想正逐步变成现实.已知地球半径R=6400km,地球表面重力加速度g=10m/s2,试回答如下问题:
(1)载人航天飞船作近地飞行时的速度约为8km/s.
(2)为了使飞船达到上述飞行速度,发射飞船时需要有一个加速过程,设宇航员的质量为m,加速过程的加速度为a.在加速过程中宇航员处于超重状态,人们把这种状态下的“重力”与静止在地球表面时的重力的比值用k表示,则k=$\frac{a}{g}+1$.选择宇航员时,要求他对这种状态下的耐受的k值为4≤k≤12,这就要求飞船发射时的加速度值的变化范围为30m/s2≤a≤110m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示实线是点电荷Q周围的电场线,虚线是以Q为圆心的圆,其中A、B两点在圆上,C点在圆内.以下判断正确的是(  )
A.若Q为正电荷,则A点场强大于C点场强
B.若Q为负电荷,则A点场强小于C点场强
C.若Q为正电荷,则B点电势高于C点电势
D.若Q为负电荷,则B点电势低于C点电势

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.在电场中某点放上电荷量为2×10-8C的带负电的试探电荷,它受到的电场力大小为6×10-2N,方向水平向右.若撤走上述试探电荷,在该点放上电荷量为4×10-8C的带正电的试探电荷,其它条件不变,则该点电场强度的大小为3×106N/C,方向向左(选填“向右”或“向左”).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,用已知力F拉着叠放在-起的A、B两块一起沿粗糙斜面匀速向上滑行,已知A的质量为2m,B的质量为m.斜面倾角为已知数,求:
(1)A与斜面的摩擦系数
(2)B受到的摩擦力大小和方向.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列的说法中正确的是(  )
A.安培提出了分子电流假说
B.法拉第最早发现了电磁感应现象
C.楞次最早发现了电流磁效应
D.密立通过油滴实验测定了元电荷的数值

查看答案和解析>>

同步练习册答案