7.如圖電動傳送帶以恒定速度v0=1.2m/s運行,傳送帶與水平面的夾角θ=37°,現(xiàn)將質(zhì)量為m=20kg的物品輕放在其底端經(jīng)過一段時間后,物品箱被送到h=1.8m的平臺上.已知物品箱與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ=0.85,不計其它損耗,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)則:
(1)物品箱從傳送帶底端送到平臺上需要多少時間?
(2)在傳送帶上摩擦力對物品箱做的功是多少?
(3)物品箱從傳送帶底端傳送到平臺上電動機需要多做多少功?

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.

練習(xí)冊系列答案
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(1)物體所受的最大靜摩擦力為多大?
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18.下列說法正確的是( 。
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2.一輛汽車由靜止開始,前4s內(nèi)以3m/s2的加速度做勻加速直線運動.求:
(1)汽車在4s末的速度大小v;
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12.在水平面上有一固定的U形金屬框架,框架上置一金屬桿ab,如圖所示(紙面即水平面),在垂直紙面方向有一勻強磁場,則( 。
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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19.物理學(xué)家在微觀領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)了“電子偶素”現(xiàn)象.所謂“電子偶素”就是由一個負(fù)電子和一個正電子繞它們連線的中點,做勻速圓周運動形成相對穩(wěn)定的系統(tǒng).類比玻爾的原子量子化模型可知:兩電子做圓周運動的可能軌道半徑的取值是不連續(xù)的,所以“電子偶素”系統(tǒng)對應(yīng)的能量狀態(tài)(能級)也是不連續(xù)的.若規(guī)定兩電子相距無限遠時該系統(tǒng)的勢能為零,則該系統(tǒng)的最低能量值為E(E<0),稱為“電子偶素”的基態(tài).處于基態(tài)的“電子偶素”系統(tǒng),可能由于吸收一個光子而達到更高的能級,甚至正、負(fù)電子分離導(dǎo)致系統(tǒng)瓦解,也可能由于正、負(fù)湮沒而轉(zhuǎn)化為光子.已知基態(tài)對應(yīng)的電子運動的軌道半徑為r,正、負(fù)電子的質(zhì)量均為m,電荷量大小均為e,光在真空中傳播的速度為c,靜電力常量為k,普朗克常量為h.則下列說法中正確的是( 。
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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16.如圖所示,粗糙的水平面與豎直平面內(nèi)的光滑彎曲軌道BC在B點平滑連接.一小物塊從AB上的D點以初速度v0=8m/s出發(fā)向B點滑行,DB長為12m,物塊與水平面間動摩擦因數(shù)μ=0.2,求:
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(2)小物塊沿彎曲軌道上滑到最高點距水平面的高度.

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17.向心力演示器如圖所示.轉(zhuǎn)動手柄1,可使變速塔輪2和3以及長槽4和短槽5隨之勻速轉(zhuǎn)動,槽內(nèi)的小球就做勻速圓周運動.小球做圓周運動的向心力由橫臂6的擋板對小球的壓力提供,球?qū)醢宓姆醋饔昧νㄟ^橫臂的杠桿使彈簧測力套筒7下降,從而露出標(biāo)尺8,標(biāo)尺8上露出的紅白相間等分格子的多少可以顯示出兩個球所受向心力的大。Х謩e套在塔輪2和3上的不同圓盤上,可改變兩個塔輪的轉(zhuǎn)速比,以探究物體做圓周運動的向心力大小跟哪些因素有關(guān)、具體關(guān)系怎樣.現(xiàn)將小球A和B分別放在兩邊的槽內(nèi),小球A和B的質(zhì)量分別為mA和mB,做圓周運動的半徑分別為rA和rB.皮帶套在兩塔輪半徑相同的兩個輪子上,實驗現(xiàn)象顯示標(biāo)尺8上左邊露出的等分格子多于右邊,則下列說法正確的是( 。
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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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