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
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A. | 先加速后减速 | B. | 在B点加速度为零 | ||
C. | 在C点速度为零 | D. | 在C点加速度为gtanθ |
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A. | 若小球带正电,当AB间距增大时,小球将打在N的右侧 | |
B. | 若小球带正电,当AB间距减小时,小球将打在N的左侧 | |
C. | 若小球带负电,当AB间距减小时,小球将打在N的右侧 | |
D. | 若小球带负电,当AB间距增大时,小球将打在N的左侧 |
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A. | 探测器在轨道I运行时的加速度大于月球表面的重力加速度 | |
B. | 探测器在轨道I的运行周期大于在轨道Ⅱ的运行周期 | |
C. | 探测器在P点由轨道I进入轨道Ⅱ必须点火加速 | |
D. | 探测器在轨道I经过P点时的加速度小于在轨道Ⅱ经过P时的加速度 |
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A. | 物体离开弹簧的瞬间,其速度达到最大 | |
B. | 物体能够沿斜面上滑的最大距离为0.5m | |
C. | 物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.6 | |
D. | 锁定时弹簧具有的弹性势能EF=3J |
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