分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律,結(jié)合滑動摩擦力與運(yùn)動學(xué)公式,即可求解;
(2)根據(jù)要從P點飛出后仍落到地面上Q點,A在P點的速率必為3m/s,分等于$\sqrt{17}$m/s,與小于$\sqrt{17}$m/s,兩種情況,結(jié)合運(yùn)動學(xué)公式,求得速度范圍,再由動能定理,即可求解.
解答 解:(1)A在傳送帶上做勻減速運(yùn)動,設(shè)加速度大小為a,則有:μmg=ma;
代入數(shù)據(jù),解得:a=2m/s2;
由運(yùn)動學(xué)公式:${v}_{P}^{2}-{v}_{A}^{2}=-2aL$;
代入數(shù)據(jù),解得:vP=3m/s;
(2)要從P點飛出后仍落到地面上Q點,A在P點的速率必為3m/s,
當(dāng)皮帶順時針轉(zhuǎn)動時,若vA=$\sqrt{17}$m/s,則A在傳送帶上一直勻減速運(yùn)動,到達(dá)P點時的速度恰好為3m/s,從P點飛出仍落到地面上的Q點;
若vA<$\sqrt{17}$m/s,則A在傳送帶上可能先減速運(yùn)動,達(dá)到3m/s后和傳送帶一起勻速運(yùn)動,也可能先加速運(yùn)動,
達(dá)到3m/s后傳送帶一起勻速運(yùn)動,其中的臨界情況是A在傳送帶上一直勻加速運(yùn)動,
到達(dá)P點時的速度恰好為3m/s,
設(shè)這種情況下A剛滑上傳送帶時的速度為v0;
由運(yùn)動學(xué)公式,則有${v}_{P}^{2}-{v}_{0}^{2}=2aL$;
代入數(shù)據(jù),解得:v0=1m/s.
因此,A剛滑上傳送帶時的速度需要滿足$1m/s≤{v}_{A}≤\sqrt{17}m/s$;
設(shè)A的初始位置與虛線間的距離為x,由動能定理,則有:$qEx=\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}-0$
代入數(shù)據(jù),解得:0.1m≤x≤1.7m;
答:(1)A到達(dá)傳送帶右端P點時的速度大小3m/s;
(2)A的初始位置距虛線的距離的范圍0.1m≤x≤1.7m.
點評 考查皮帶問題,掌握受力分析的方法,理解運(yùn)動學(xué)公式與動能定理的應(yīng)用,注意第(2)問分vA<$\sqrt{17}$m/s,或vA=$\sqrt{17}$m/s兩種情況進(jìn)行分析討論.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 曲線運(yùn)動可以是勻速運(yùn)動 | B. | 曲線運(yùn)動一定是變速運(yùn)動 | ||
C. | 曲線運(yùn)動加速度、速度都變化 | D. | 曲線運(yùn)動的加速度可能為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電磁打點計時器使用的是10V以下的直流電源 | |
B. | 在測量物體速度時,先讓物體運(yùn)動,后接通打點計時器的電源 | |
C. | 使用的電源頻率越高,打點的時間間隔就越短 | |
D. | 紙帶上打的點越密,說明物體運(yùn)動得越慢 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 初始時刻棒所受安培力大小為$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$ | |
B. | 棒第一次回到初始位置的時刻,R2的電功率為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}^{2}}{R}$ | |
C. | 棒第一次到達(dá)最右端的時刻,兩根彈簧具有彈性勢能的總量為$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-2Q | |
D. | 從初始時刻至棒第一次到達(dá)最左端的過程中,R1中的電流由b指向a |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0~t1時間內(nèi),物塊對傳送帶做正功 | |
B. | 物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ小于tanθ | |
C. | 0~t2時間內(nèi),合力對物塊做功為$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12 | |
D. | 0~t1時間內(nèi),系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量一定比物塊動能的減少量大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 汽車鳴笛駛近路人的過程中,路人聽到的笛聲頻率大于笛聲源的頻率 | |
B. | 在光的雙縫干涉實驗中,條紋間距與雙縫間的距離成正比 | |
C. | 只有發(fā)生共振時,受迫振動的頻率才等于驅(qū)動力的頻率 | |
D. | “和諧號”動車組高速行駛時,在地面上測得的其車廂長度明顯變短 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{4{v}^{2}}{g}$ | B. | $\frac{3{v}^{2}}{g}$ | C. | $\frac{3{v}^{2}}{4g}$ | D. | $\frac{4{v}^{2}}{3g}$ |
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