分析 (1)游船向上的运动有两段:先向上做加速运动,然后做匀速运动,向由牛顿第二定律求出游船的加速度,然后由运动学的公式求出向上加速的时间和位移,再由位移关系求出匀速运动的位移和时间;最后由牛顿第二定律求出游船向下加速的时间,求出三段时间的和即可;
(2)由瞬时功率的表达式分别写出动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率,再求出它们的比值即可.
解答 解:(1)游船向上加速的过程中设加速度为a1,由牛顿第二定律得:
μ1mgcos30°-mgsin30°=ma1
代入数据得:a1=2.5m/s2
从静止至游船的速度与主动轮的速度相等的时间t1,向上的位移为x1,由运动学的公式有:v=a1t1
主动轮的线速度:v=rω=0.2×10=2m/s
联立得:t1=0.8s
又:${x}_{1}=\frac{v}{2}•{t}_{1}=\frac{2}{2}×0.8=0.8$m
游船向上匀速直线运动位移:x2=L1+L3-x1=30+3-0.8=32.2m
匀速运动的时间:${t}_{2}=\frac{{x}_{2}}{v}=\frac{32.2}{2}=16.1$s
游船在右侧的轨道上做匀加速直线运动,设加速度为a2,由牛顿第二定律得:
mgsinβ-μ2mgcosβ=ma2
代入数据得:${a}_{2}=\frac{55}{12}m/{s}^{2}$
设加速的时间为t3,游船在右侧的轨道是发生的位移:${L}_{2}-{L}_{0}=v{t}_{3}+\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{3}^{2}$
代入数据,联立得:t3=2.4s
所以总时间:t=t1+t2+t3=0.8s+16.1s+2.4s=19.3s
(2)游船到达恒定的速率前,动力装置增加的功率为:P1=f1v=(μ1mgcosα)•v
游船到达恒定的速率后动力装置提供的功率为:P2=f2v=mgsinα•v
所以动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率之比为:
$\frac{{P}_{1}}{{P}_{2}}=\frac{{μ}_{1}cosα}{sinα}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}×cos30°}{sin30°}=\frac{3}{2}$
答:(1)游船从轨道左侧运动到右侧底端(船头刚好触及水面)所用总时间是19.3s;
(2)动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率之比是$\frac{3}{2}$.
点评 该题虽然看似提供的情景比较新颖,但属于传送带问题,抓住游船向上的运动的特点分成加速阶段和匀速阶段两段,然后分别使用各自的公式进行解答是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 直线P | B. | 曲线Q | C. | 曲线R | D. | 曲线T |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开关闭合时,小磁针不发生转动 | |
B. | 开关闭合时,小磁针的N极垂直纸面向外转动 | |
C. | 开关断开时,小磁针的N极垂直纸面向外转动 | |
D. | 滑片向左移动时,小磁针的N极垂直纸面向里转动 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 15N,30N | B. | 15N,20N | C. | 10N,30N | D. | 15N,30N |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | b所受静摩擦力的方向可能沿斜面向下 | |
B. | c可能受到水平面的静摩擦力 | |
C. | 若将a的质量变为b的2倍,则在a开始下落的瞬间,绳的张力为$\frac{4}{3}$mg | |
D. | 若将a、b间的细线剪断,b将仍然保持静止 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com