分析 (1)分析P和Q的受力情況,根據(jù)牛頓第二定律分別對P、Q列式,即可求得P的加速度.
(2)P先向右做勻減速運動,速度減至零后在傳送帶的摩擦帶動下繼續(xù)向右做加速度不同的勻減速運動,由牛頓第二定律和運動學(xué)公式結(jié)合求解.
(3)P向右的速度減為0后,受力不變,再以加速度a2向左做勻加速運動,直到從左端離開傳送帶,由運動學(xué)公式求解.
解答 解:(1)開始時小物塊的速度大于傳送帶的速度,受到的摩擦力的方向向左,同時受到向左的拉力,由牛頓第二定律
對P:T1+μmg=ma1
對Q:mg-T1=ma1
聯(lián)立以上方程解得:a1=7.5m/s2,方向向左
(2)P先以加速度大小a1向右做勻減速運動,直到速度減為v1,設(shè)位移為x1,由運動學(xué)公式得:
${v}_{1}^{2}$-${v}_{2}^{2}$=-2a1x1
代入數(shù)據(jù)解得:x1=1m
P接著以加速度大小為a2向右做勻減速運動,直到速度減為0,設(shè)位移為x2,P受到向左的拉力和向右的摩擦力,由牛頓第二定律
對p:T2-μmg=ma2
對Q:mg-T2=ma2
聯(lián)立以上方程解得:a2=2.5m/s2
由運動學(xué)公式得:${0^2}-v_1^2=-2{a_2}{x_2}$
解得:x2=0.2m
故P向右運動的最大距離為:x=x1+x2=1+0.2=1.2m
(3)P向右的速度減為0后,受力不變,再以加速度a2向左做勻加速運動,直到從左端離開傳送帶,由運動學(xué)公式得:
v2=2a2x
代入數(shù)據(jù)解得:$v=\sqrt{6}m/s$
答:
(1)t=0時刻小物體P的加速度大小是7.5m/s2,方向向左.
(2)小物體P向右運動的最大距離是1.2m.
(3)小物體P滑離傳送帶時的速度是$\sqrt{6}$m/s.
點評 本題關(guān)鍵是明確滑塊P、Q、傳送帶的受力情況和運動情況,結(jié)合牛頓第二定律和運動學(xué)公式列式,邊計算邊分析物體的運動規(guī)律.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體速度變化越快,其加速度一定越大 | |
B. | 物體速度為零,其加速度一定為零 | |
C. | 做單向直線運動的物體位移和路程是相同的 | |
D. | 伽利略在比薩斜塔上所做的兩個鐵球同時落地的實驗證實:自由落體運動的快慢跟物體的質(zhì)量無關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 汽車在前5s內(nèi)的牽引力為6×103N | |
B. | 0~t0時間內(nèi)汽車牽引力做功為$\frac{1}{2}$mvm2 | |
C. | 汽車的額定功率為50kw | |
D. | 汽車的最大速度為30m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{R}{r}$ | B. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=($\frac{r}{R}$)2 | C. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{r}{R}$ | D. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{r}{R}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 保持S不變,增大d,則θ變大 | B. | 保持d不變,減小S,則θ變小 | ||
C. | 用手觸摸極板B,則θ變大 | D. | 在兩板間插入電介質(zhì),則θ變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 原子很小,一定能看作質(zhì)點 | |
B. | 列車很長,不能看作質(zhì)點 | |
C. | 地球在自轉(zhuǎn),一定不能看作質(zhì)點 | |
D. | 太陽比地球大,但有時也可以看作質(zhì)點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 中點位置 | B. | 中點偏上 | C. | 中點偏下 | D. | 無法判定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若兩電阻串聯(lián)接在電路中,電阻R1兩端的電壓小 | |
B. | 若兩電阻串聯(lián)接在電路中,電阻R1上通過的電流小 | |
C. | 若兩電阻并聯(lián)接在電路中,電阻R1兩端的電壓大 | |
D. | 若兩電阻并聯(lián)接在電路中,電阻R1上通過的電流大 |
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