分析 (1)抓住兩物塊的加速度相等,結(jié)合牛頓第二定律求出加速度的大小,結(jié)合速度時(shí)間公式求出物塊m1加速至傳送帶速度相等需要的時(shí)間.
(2)物塊1的速度與傳送帶速度相等后,由于物塊1重力沿斜面向下的分力大于摩擦力和物塊2的重力之和,物塊1繼續(xù)做勻加速直線運(yùn)動(dòng),根據(jù)牛頓第二定律求出速度相等后的加速度,從而得出最小的加速度.
(3)根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式分別求出兩段過(guò)程中的時(shí)間,從而得出總時(shí)間.
解答 解:(1)對(duì)m1研究,根據(jù)牛頓第二定律有:m1gsinθ+μm1gcosθ-T=m1a,
對(duì)m2研究,根據(jù)牛頓第二定律有:T-m2g=m2a,
聯(lián)立兩式解得a=6m/s2,
則物塊m1加速至傳送帶速度相等需要的時(shí)間${t}_{1}=\frac{v}{a}=\frac{6}{6}s=1s$.
(2)因?yàn)閙1速度與傳送帶速度相等后,由于m1gsinθ-μm1gcosθ-m2g>0,可知不能保持相對(duì)靜止,與傳送帶一起做勻速直線運(yùn)動(dòng).
則速度相等后的加速度$a′=\frac{{m}_{1}gsinθ-μ{m}_{1}gcosθ-{m}_{2}g}{{m}_{1}+{m}_{2}}$=$\frac{5×0.6-0.4×5×0.8-1}{0.6}m/{s}^{2}=\frac{2}{3}m/{s}^{2}$,
可知物塊m1從A運(yùn)動(dòng)到B的過(guò)程中最小加速度為$\frac{2}{3}m/{s}^{2}$.
(3)物塊m1以加速度a做勻加速直線運(yùn)動(dòng)的位移${x}_{1}=\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}×6×1m=3m$,末速度v=at1=6×1m/s=6m/s,
則物塊m1以加速度a′做勻加速直線運(yùn)動(dòng)的位移x2=L-x1=24-3m=21m,
根據(jù)${x}_{2}=v{t}_{2}+\frac{1}{2}a′{{t}_{2}}^{2}$得,代入數(shù)據(jù)解得t2=3s.
則總時(shí)間t=t1+t2=1+3s=4s.
答:(1)物塊m1加速至傳送帶速度相等需要的時(shí)間為1s;
(2)物塊m1從A運(yùn)動(dòng)到B的過(guò)程中最小加速度為$\frac{2}{3}m/{s}^{2}$;
(3)物塊m1從A運(yùn)動(dòng)到B需時(shí)間是4s.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了連接體問(wèn)題,解決本題的關(guān)鍵理清物塊在整個(gè)過(guò)程中運(yùn)動(dòng)規(guī)律,抓住加速度相等,運(yùn)用牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式綜合求解,注意物塊1速度與傳送帶速度相等后,不是一起做勻速直線運(yùn)動(dòng).
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A. | $\frac{3}{4}$m | B. | $\frac{4}{3}$m | C. | $\frac{9}{8}$m | D. | $\frac{8}{9}$m |
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A. | 交流電的周期是0.01s | |
B. | 電流表A的讀數(shù)是0.5A | |
C. | 變壓器輸入功率是11W | |
D. | 變壓器輸出電壓表的函數(shù)表達(dá)式u=22$\sqrt{2}$sin(100πt)V |
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