分析 (1)傳送帶靜止時,物體沿傳送帶勻加速下滑,分析物體的受力,由牛頓第二定律求加速度,由運動學(xué)位移公式求時間;
(2)如傳送帶以v0=10m/s的速率逆時針轉(zhuǎn)動,物體開始時受到沿斜面向下的滑動摩擦力,由牛頓第二定律求出加速度,由運動學(xué)公式求出速度增加到與傳送帶相同所經(jīng)歷的時間.速度相同時,由于μ<tan37°,物體繼續(xù)向下做勻加速運動,所受的滑動摩擦力沿斜面向上,再由牛頓第二定律求出加速度,再位移公式求出時間,即可求得總時間;
(3)當物體從A運動到B一直做勻加速運動時,所需要的時間最短,由位移公式求出最短的時間.由速度公式求出傳送帶最小的速度.
解答 解:(1)傳送帶靜止時,物體受到沿斜面向上的滑動摩擦力作用,由牛頓第二定律得:
mgsinθ-μmgcosθ=ma,
得加速度a=g(sinθ-μcosθ)=2m/s2
由L=$\frac{1}{2}$at2,
得t=$\sqrt{\frac{2L}{a}}$=4s
(2)如傳送帶以v0=10m/s的速率逆時針轉(zhuǎn)動,物體開始時受到沿斜面向下的滑動摩擦力,由牛頓第二定律得
mgsinθ+μmgcosθ=ma1,
加速度為a1=10m/s2
則物體加速到速度與傳送帶相同所經(jīng)歷的時間為 t1=$\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}}$=1s,
此過程通過的位移為 s1=$\frac{1}{2}$a1${t}_{1}^{2}$=5m,
由于μ=0.5<tan37°,則速度相同后物體繼續(xù)向下做勻加速運動,所受的滑動摩擦力將沿斜面向上,則有
mgsinθ-μmgcosθ=ma2,
解得 加速度為 a2=2m/s2
由 11=v0t2+$\frac{1}{2}$a2${t}_{2}^{2}$,解得,t2=1s,
故物體從A運動到B需要的時間為t=t1+t2=2s
(3)物體從A運動到B一直以加速度a1=10m/s2勻加速運動需要的時間最短,設(shè)最短時間為tmin,則
L=$\frac{1}{2}$a1 ${t}_{min}^{2}$
解得tmin=$\sqrt{\frac{2L}{{a}_{1}}}$=$\sqrt{3.2}$s
當物體到達傳送帶底端速度恰好與傳送帶速度相同時,傳送帶速度為v=a1tmin=10$\sqrt{3.2}$m/s,則傳送帶的速度大于等于
10$\sqrt{3.2}$m/s逆時針轉(zhuǎn)動時,物體從A運動到B需要的時間最短.
答:
(1)如傳送帶保持靜止,物體沿傳送帶下滑時間是4s;
(2)如傳送帶以v0=10m/s的速率逆時針轉(zhuǎn)動.物體從A運動到B需要的時間是2s;
(3)傳送帶的速度大于等于10$\sqrt{3.2}$m/s逆時針轉(zhuǎn)動時,物體從A運動到B需要的時間最短.
點評 從此例題可以總結(jié)出,皮帶傳送物體所受摩擦力可能發(fā)生突變,不論是其大小的突變,還是其方向的突變,都發(fā)生在物體的速度與傳送帶速度相等的時刻.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 磁感線是磁場中客觀存在、肉眼看不見的曲線,且總是從磁體的N極指向S極 | |
B. | 兩個磁場疊加的區(qū)域,磁感線就有可能相交 | |
C. | 穿過線圈的磁通量為零,但該處的磁感應(yīng)強度不一定為零 | |
D. | 一對通有相同的電流的線圈彼此平行且共軸,當線圈間距調(diào)整到適當距離時,兩個線圈間可以產(chǎn)生均勻的磁場 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | ${\;}_{92}^{238}$U衰變成${\;}_{82}^{206}$Pb要經(jīng)過6次β衰變和8次α衰變 | |
B. | 氡的半衰期為3.8天,若有16個氡原子核,經(jīng)過7.6天后一定只剩下4個氡原子核 | |
C. | 放射性元素發(fā)生β衰變時所釋放出電子是原子核內(nèi)的中子轉(zhuǎn)化為質(zhì)子時產(chǎn)生的 | |
D. | β射線和γ射線一樣是電磁波,但穿透本領(lǐng)遠比γ射線弱 | |
E. | 在原子核中,比結(jié)合能越大表示原子核中核子結(jié)合得越牢固 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 3km/s | B. | 15km/s | C. | 21km/s | D. | 28km/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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