分析 (1)物品箱從底端運送到平臺上需要經(jīng)過勻加速和勻速兩個過程,先根據(jù)牛頓第二定律求出加速度,然后根據(jù)運動學(xué)公式求出達到傳送帶速度的時間以及位移,最后求出勻速運動到平臺的時間即可.
(2)對兩個過程,分別根據(jù)功的公式求摩擦力做功.
(3)根據(jù)能量守恒定律,電動機多消耗的電能應(yīng)是物品箱增加的機械能與系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量之和.
解答 解:(1)由受力分析可知,起始時物品箱的加速度為 a=$\frac{μmgcosθ-mgsinθ}{m}$=μgcosθ-gsinθ=0.8m/s2
物品箱先勻加速,到速度和傳送帶速度相同時勻速至平臺
勻加速時間:t1=$\frac{{v}_{0}}{a}$=$\frac{1.2}{0.8}$=1.5s
勻加速階段物品箱位移:S1=$\frac{0+{v}_{0}}{2}$t1=$\frac{1.2}{2}$×1.5m=0.9m
勻速階段位移:S2=S-S1=3-0.9=2.1m
勻速運動的時間 t2=$\frac{{S}_{2}}{{v}_{0}}$=1.75s
故總時間為 t=t1+t2=3.25s
(2)摩擦力對物品箱做的功 Wf=μmgcosθS1+mgsinθS2=374.4J
(3)電動機需要多做的功 W=Q+$\frac{1}{2}$mv02+mgh
而摩擦生熱 Q=fS相對=μmgcosθ(v0t1-S1)
代入數(shù)據(jù)解得 W=496.8J
答:
(1)物品箱從傳送帶底端送到平臺上需要3.25s時間.
(2)在傳送帶上摩擦力對物品箱做的功是374.4J.
(3)物品箱從傳送帶底端傳送到平臺上電動機需要多做功是496.8J.
點評 求解有關(guān)傳送帶問題的思路是先根據(jù)牛頓第二定律求出物體達到傳送帶速度的時間和位移,然后再分析求解時間、位移等,記住電動機多消耗的電能等于多增加的機械能與內(nèi)能之和.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運動是指懸浮在液體中的微粒的無規(guī)則運動 | |
B. | 只要增加理想氣體分子熱運動的劇烈程度,氣體溫度就可以升高 | |
C. | 在完全失重的情況下,氣體對容器壁的壓力為零 | |
D. | 當(dāng)分子間的引力和斥力平衡時,分子勢能最小 | |
E. | 水和酒精混合后總體積減小,說明分子間有空隙 |
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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:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若磁場方向垂直紙面向外并增長時,桿ab將向右移動 | |
B. | 若磁場方向垂直紙面向外并減少時,桿ab將向右移動 | |
C. | 若磁場方向垂直紙面向里并增長時,桿ab將向右移動 | |
D. | 若磁場方向垂直紙面向里并減少時,桿ab將向右移動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該“電子偶素”系統(tǒng)可吸收任意頻率的光,使其達到能量值更高的激發(fā)態(tài) | |
B. | 若用光照射處于基態(tài)的“電子偶素”系統(tǒng),使其發(fā)生瓦解,則光的波長可以是滿足λ≤$\frac{hc}{E}$的任意值 | |
C. | 若處于基態(tài)的“電子偶素”系統(tǒng)的負(fù)電子和正電子淹沒,轉(zhuǎn)化為1個光子,光子頻率為$\frac{m{c}^{2}}{h}$ | |
D. | 若處于基態(tài)的“電子偶素”系統(tǒng)的負(fù)電子和正電子湮沒,轉(zhuǎn)化為2個光子,光子頻率為$\frac{m{c}^{2}}{h}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若rA>rB,mA=mB,說明物體的質(zhì)量和角速度相同時,半徑越大向心力越大 | |
B. | 若rA>rB,mA=mB,說明物體的質(zhì)量和線速度相同時,半徑越大向心力越大 | |
C. | 若rA=rB,mA≠mB,說明物體運動的半徑和線速度相同時,質(zhì)量越大向心力越小 | |
D. | 若rA=rB,mA≠mB,說明物體運動的半徑和角速度相同時,質(zhì)量越大向心力越小 |
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