分析 由机械能守恒定律研究A点到B点求出在B点的速度.
货物从B到C做匀减速运动,根据牛顿第二定律和运动学公式求解落地点到C点的水平距离.
当皮带轮匀速转动时,分析物体的受力和运动情况,进行求解.
找出落地点到C点的水平距离S随皮带轮角速度ω变化关系式.
解答 解:由机械能守恒定律可得:
$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$=mgH,
所以货物在B点的速度为V0=10m/s
(1)货物从B到C做匀减速运动,
加速度a=$\frac{μmg}{m}$=6m/s2
设到达C点速度为VC,则:
v02-vC2=2aL,
所以:VC=2 m/s
落地点到C点的水平距离:S=VC$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=0.6m
(2)皮带速度 V皮=ω•R=4 m/s,
同(1)的论证可知:货物先减速后匀速,从C点抛出的速度为VC′=4 m/s,
落地点到C点的水平距离:S′=VC′$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=1.2m
(3)①皮带轮逆时针方向转动:
无论角速度为多大,货物从B到C均做匀减速运动:在C点的速度为VC=2m/s,落地点到C点的水平距离S=0.6m
②皮带轮顺时针方向转动时:
Ⅰ、0≤ω≤10 rad/s时,S=0.6m
Ⅱ、10<ω<50 rad/s时,S=ω•R $\sqrt{\frac{2h}{g}}$=0.06ω
Ⅲ、50<ω<70 rad/s时,S=ω•R $\sqrt{\frac{2h}{g}}$=0.06ω
Ⅳ、ω≥70 rad/s时,S=VC $\sqrt{\frac{2h}{g}}$=4.2m
答:(1)当皮带轮静止时,货物包在车厢内的落地点到C点的水平距离是0.6m;
(2)当皮带轮以角速度ω=20rad/s顺时方针方向匀速转动时,包在车厢内的落地点到C点的水平距离1.2m;
(3)皮带轮逆时针方向转动,无论角速度为多大,落地点到C点的水平距离S=0.6m;
皮带轮顺时针方向转动时:
Ⅰ、0≤ω≤10 rad/s时,S=0.6m,
Ⅱ、10<ω<50 rad/s时,S=0.06ω,
Ⅲ、50<ω<70 rad/s时,S=0.06ω,
Ⅳ、ω≥70 rad/s时,S=4.2m.
点评 本题考查多个知识点,清楚物体的受力和运动情况,根据运动情况选择相应的物理规律求解,特别注意第三问要分皮带轮逆时针方向转动和皮带轮顺时针方向转动两种情况讨论,难度较大.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在t=0.10s时,质点Q向y轴正方向运动 | |
B. | 在t=0.25s时,质点P的加速度方向与y轴正方向相反 | |
C. | 从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴负方向传播了6m | |
D. | 从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 大于10m/s | B. | 小于10m/s | ||
C. | 大于20m/s小于30m/s | D. | 大于30m/s小于40m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 1个铜原子的质量是$\frac{M_0}{N_A}$ | B. | 1个铜原子的体积是$\frac{M_0}{{ρ{N_A}}}$ | ||
C. | 1kg铜所含原子的数目是ρNA | D. | 1m3铜所含原子的数目为$\frac{{ρ{N_A}}}{M_0}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它是人造地球卫星环绕地球运转的最小速度 | |
B. | 它是近地圆形轨道上人造卫星的运行速度 | |
C. | 它是能使卫星进入近地轨道的最小发射速度 | |
D. | 它是能使卫星进入近地轨道的最大发射速度 |
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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:多选题
A. | v1<v2<v3 | B. | v1=0,v2=v3=$\frac{1}{2}$v0 | C. | v1=v2=v3=$\frac{1}{3}$v0 | D. | v1=v2=0,v3=v0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 经历的时间相等 | B. | 发生的位移相等 | ||
C. | 重力对物体的冲量相同 | D. | 动量变化相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 太阳总是从东面升起,从西面落下 | |
B. | 日心说符合宗教神学得观点 | |
C. | 若以太阳为中心许多问题都可以解决,对行星的描述也变得简单 | |
D. | 地球是围绕太阳运转的 |
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