分析 (1)加速下滑過程中只有重力做功,對滑塊沿斜面下滑過程運用動能定理列式求解B點速度;小滑塊在傳送帶上先加速后勻速,先受力分析后根據(jù)牛頓第二定律求出加速過程的加速度,然后根據(jù)速度時間公式求加速時間,再根據(jù)平均速度公式求加速位移,再求勻速時間,最后得到總時間;
(2)對于平拋運動,根據(jù)速度方向先求出落地時的豎直分速度,然后根據(jù)速度位移公式求解出傳送帶上表面距離地面的高度差;
(3)先根據(jù)速度分解的平行四邊形定則求出落地時速度,再對從D到O過程運用動能定理列式求出O點速度,最后運用牛頓第二定律求解對軌道最低點壓力.
解答 解:(1)小物塊由A運動B,由動能定理,有:
mgH=$\frac{1}{2}$mv2
解得:vB=$\sqrt{2gH}$=$\sqrt{2×10×1.25}$=5m/s
在傳送帶滑動過程,由牛頓第二定律,得:
μmg=ma,
解得:a=μg=4m/s2
水平傳送帶的速度為v0=R1ω=3m/s
加速過程,由 v0=vB-at1,得:
t1=$\frac{{v}_{B}-{v}_{0}}{a}$=$\frac{5-3}{4}$=0.5s
則勻速過程
L1=$\frac{{v}_{B}+{v}_{0}}{2}$t1=$\frac{5+3}{2}×0.5$=2m
t2=$\frac{L-{L}_{1}}{{v}_{0}}$=$\frac{5-2}{3}$=1s
故總時間:
t=t1+t2=1.5s
(2)小物塊從C到D做平拋運動,在D點有:
vy=v0tan$\frac{θ}{2}$=3×$\frac{4}{3}$=4m/s
由${v}_{y}^{2}$=2gh,得h=$\frac{{v}_{y}^{2}}{2g}$=$\frac{16}{20}$=0.8m
(3)小物塊在D點的速度大小為:
vD=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}$=$\sqrt{{3}^{2}+{4}^{2}}$=5m/s
對小物塊從D點到O由動能定理,得:
mgR(1-cos$\frac{θ}{2}$)=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$m${v}_{D}^{2}$
在O點,由牛頓第二定律,得:
FN-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
聯(lián)立以上兩式解得:FN=43N
由牛頓第三定律知對軌道的壓力為:FN′=43N
答:(1)小物塊在水平傳送帶BC上的運動時間為1.5s;
(2)水平傳送帶上表面距地面的高度為0.8m;
(3)小物塊經(jīng)過O點時對軌道的壓力為43N.
點評 本題關(guān)鍵是分析清楚物體的運動情況,然后根據(jù)動能定理、平拋運動知識、牛頓第二定律、向心力公式列式求解.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 如圖說明分子間存在引力 | |
B. | 如圖在用油膜法測分子大小時,多撒痱子粉比少撒好 | |
C. | 如圖說明,氣體壓強的大小既與分子動能有關(guān),也與分子的密集程度有關(guān) | |
D. | 如圖水黽停在水面上的原因是水黽受到了水的浮力作用 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 能量的概念是牛頓首先提出的一個力學(xué)概念 | |
B. | 能量的概念是伽利略提出的,并用斜面理想實驗來驗證能量的存在 | |
C. | 人們從伽利略的斜面實驗得到啟發(fā),認識到引入能量概念的重要性 | |
D. | 以上說法都不正確 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | W1>W(wǎng)2 P1>P2 | B. | W1=W2 P1>P2 | C. | P1>P2 a1>a2 | D. | a1=a2 P1=P2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{5\sqrt{3}}{2}$A | B. | 5A | C. | 10A | D. | 0A |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 動能先增大,后減小 | |
B. | 電勢能選減小,后增大 | |
C. | 電場力先做負功,后做正功,總功為零 | |
D. | 加速度先變大,后變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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