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3.如图所示,质量m=2.0kg的物体以初速度v0=5.0m/s水平向右滑上逆时针匀速转动的传送带左端.传送带右端与平台MN平滑相连.平台左侧部分MP区域宽度S,物体通过此区域时将额外受到一水平向左、大小为12N的恒力F.已知传送带长度L=2.25m,物体与传送带、平台MN见的动摩擦因数均为0.2,g=10m/s2.求:
(1)物体运动到M端时速度v的大小;
(2)要使物体在MP区域减速过程未滑离MP区域,则宽度S至少多长?
(3)讨论恒力F所做的功WF与MP区域宽度S的取值关系.

分析 (1)由牛顿第二定律求的加速度,由运动学公式求的速度;
(2)求的在外力作用下的加速度,根据速度位移公式求的位移;
(3)求的在外力作用下的加速度,根据速度位移公式求的位移,由 W=Fx求的外力做功.

解答 解:(1)物体在传送带上的加速度为:$a=\frac{-μmg}{m}=-2m/{s}^{2}$
由运动学公式可得:${v}^{2}{-v}_{0}^{2}=2aL$
代入数据解得:v=4m/a
(2)在MP区域产生的加速度为:$a′=\frac{-μmg-F}{m}=\frac{-0.2×2×10-12}{2}m/{s}^{2}=-8m/{s}^{2}$
减速到零前进的位移:$S=\frac{0-{v}^{2}}{2a′}=\frac{0-{4}^{2}}{2×(-8)}m=1m$
(3)在恒力F作用下的加速度为:$a′′=\frac{-μmg-F}{m}$
减速到零前进的位移为:$S′=\frac{0-{v}^{2}}{2a′}$
故拉力做功为:WF=-FS′=-$\frac{mF{v}^{2}}{2(μmg+F)}$;
答:(1)物体运动到M端时速度v的大小为4m/s;
(2)要使物体在MP区域减速过程未滑离MP区域,则宽度S至少为1m
(3)讨论恒力F所做的功WF与MP区域宽度S的取值关系为-$\frac{mF{v}^{2}}{2(μmg+F)}$.

点评 本题重点是分析好物体的运动过程,利用牛顿第二定律和运动学公式求解即可

练习册系列答案
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14.用下列器材组装成一个电路,既能测量出电池组的电动势E和内阻r,又能同时描绘小灯泡的伏安特性曲线.
A.电压表V1(量程6V、内阻很大)
B.电压表V2(量程3V、内阻很大)
C.电流表A(量程3A、内阻很小)
D.滑动变阻器R(最大阻值 10Ω、额定电流 4A)
E.小灯泡(2A、5W)
F.电池组(电动势E、内阻 r)
G.开关一只,导线若干

实验时,调节滑动变阻器的阻值,多次测量后发现:若电压表V1的示数增大,则电压表V2的示数减小.
(1)请将设计的实验电路图在图甲中补充完整.
(2)每一次操作后,同时记录电流表A、电压表V1和电压表V2的示数,组成两个坐标点(I,U1)、(I,U2 )标到U-I坐标中,经过多次测量,最后描绘出两条图线,如图乙所示,则电池组的电动势E=4.5V、内阻r=1.0Ω.(结果保留两位有效数字)
(3)在U-I坐标中两条图线在P点相交,此时滑动变阻器连入电路的阻值应为0.0Ω(结果保留两位有效数字).

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11.如图,质量为m的小球用轻绳悬挂在O点,在水平恒力F=mgtanθ作用下,小球从静止开始由A经B向C运动.则小球(  )
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C.在C点速度为零D.在C点加速度为gtanθ

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(1)当滑动头P在ab正中间时,求粒子射入磁场时速度的大小.
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