精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
6.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.
(4)若小物体随传送带运动到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.在C点有一特殊装置是小球带上0.01库伦的正电荷,试设计可使小球沿水平方向做匀速直线运动和以a=10m/s2的匀加速直线运动的具体方案.

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.
(4)根据题目的要求,结合要求对物体进行合理的受力分析即可正确设计相关的方案.

解答 解:(1)设物块恰好通过圆轨道最高点B时重力提供向心力,设B点的速率为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
(4)Ⅰ、若小球沿水平方向做匀速直线运动,则物块处于平衡状态,受到的合外力等于0,所以电场力与重力大小相等,方向相反,所以电场强度的方向向上,大小:
E=$\frac{mg}{q}=\frac{1.0×10}{0.01}=1000$N/C
Ⅱ、若物块做a=10m/s2的匀加速直线运动,则:F=ma=1.0×10=10N,方向与运动的方向相同,即沿水平方向向右.
所以物体受到的电场力的方向沿右上方,如图:
电场强度的方向与水平方向之间的夹角θ:tanθ=$\frac{mg}{ma}=\frac{10}{10}=1$
所以:θ=45°
E′=$\frac{ma}{cosθ}=\frac{1×10}{cos45°}$=$1000\sqrt{2}$N/C
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.
(4)在C点有一特殊装置是小球带上0.01库伦的正电荷,可使小球沿水平方向做匀速直线运动时电场强度的方向向上,大小为1000N/C;
若做a=10m/s2的匀加速直线运动则电场强度的方向向右上方,与水平方向之间的夹角是45°,大小是1000$\sqrt{2}$N/C.

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:选择题

9.静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力.已知空气阻力大小不变,且小于物体的重力大小,以地面为重力势能零势能面,物体在空中运动的全过程中,物体机械能随时间变化的关系图象是(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示装置做“探究物体的加速度跟力的关系”的实验,实验时保持小车的质量不变,用钩码所受的重力做为小车受到的合力,用打点计时器和小车后端拖动纸带测出小车运动的加速度.

(1)实验时先不挂钩码,反复调整垫木的左右位置,直到小车做匀速直线运动,这样做的目的平衡小车运动中所受的摩擦阻力.
(2)图2为实验中打出的一条纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出了连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹没有标出,测出各计数点到A点之间的距离,如图所示,已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源两端,则此次实验中小车运动的加速度的测量值a=1.0m/s2.测得C点的速度v为0.54m/s(结果保留两位有效数字).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.为了测量某种材料制成的电阻丝R的电阻率,提供的器材有:
A.电流表G,内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=6mA
B.电压表V,量程为6V
C.螺旋测微器,毫米刻度尺
D.电阻箱R0(0-99.99Ω)
E.滑动变阻器R(最大阻值为5Ω)
F.电池组E(电动势为6V,内阻约为0.05Ω)
G.一个开关S和导线若干
(l)用多用电表粗测电阻丝的阻值,当用“×10”挡时发现指针偏转角度过大,应该换用×1挡(填“×l”或“×100”),进行一系列正确操作后,指针静止时位置如图甲所示.
(2)把电流表G与电阻箱并联改装成量程为0.6A的电流表使用,则电阻箱的阻值应调为R0=1.21Ω.(结果保留三位有效数字)
(3)为了用改装好的电流表测量电阻丝R;阻值,请根据提供的器材和实验需要,将图乙中电路图补画完整.
(4)测得电阻丝的长度为L,电阻丝的直径为d,电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电压表V的示数为U,电流表G的示数为I.请用已知量和测量量的字母号,写出计算电阻率的表达式ρ=-$\frac{π{UR}_{0}{d}^{2}}{4L({R}_{0}+{R}_{g})L}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,一质量为m的导体棒MN两端分别放在两个固定的光滑圆形金属导轨上,两导轨相互平行且间距为L,导轨处在竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度大小为B;当图中开关S闭合时,导体棒向纸面外滑动,最终静止在于竖直方向成37°角的位置,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)判断磁场的磁感应强度方向:
(2)求出电源的电流强度
(3)每个圆导轨对导体棒的支持力大小FN

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.因测试需要,一辆汽车在某雷达测速区沿平直路面从静止开始匀加速一段时间后,又接着做匀减速运动直到最后停止.下表中给出了雷达每隔2s记录的汽车速度数值.
时刻s02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.022.0
速度m/s04.08.012.016.016.513.510.57.54.51.50
由表中数据可知:汽车减速过程的加速度大小为1.5m/s2,汽车在测试过程中的最大速率为18m/s.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某同学设计了“探究加速度a与物体所受合力F及质量m的关系”实验.如(a)为实验装置简图,A为小车,B为某种打点计时器,C为装有细砂的小桶,D为一端带有点滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F等于细砂和小桶的总重量,小车运动的加速度a可用纸带上打出的点求得.

图(b)为实验中所用打点计时器的学生电源,由学生电源可以判断该同学选用的是图(c)中的乙(填“甲”或“乙”)计时器.上述图(b)的安装中存在的错误有:①接线柱应接在交流电上②电压应选择6V档.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列关于速度、速度的变化及加速度的相互关系理解正确的是(  )
A.加速度增大,速度一定增大B.加速度越大,速度一定越大
C.速度变化得越快,加速度就越大D.速度变化得越大,加速度就越大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角为θ,极板间距为d,带电的微粒质量为m、带电量为+q,从极板M的左边缘A处以初速度v0水平射入,沿直线运动并从极板N的右边缘B处射出,则(  )
A.M板电势高于N板电势
B.粒子做匀速直线运动
C.粒子到达B点的动能$\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{2}-\frac{mgd}{cosθ}$
D.粒子的初速${v}_{0}<\sqrt{\frac{2gd}{cosθ}}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案