18.如圖所示,傾斜傳送帶AB長2.8m,以v=4m/s的速度勻速順時針轉(zhuǎn)動,質(zhì)量相等的小物體P、Q與繞過定滑輪的輕繩相連,t=0時刻在傳送帶上距離A端2.4m處P以初速度v0=2m/s向下運(yùn)動,已知P與傳送帶間動摩擦因數(shù)為μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,P在傳送帶上運(yùn)動過程中它與定滑輪間的繩始終與傳送帶平行,不計定滑輪質(zhì)量和摩擦,繩不可伸長且有足夠長度,最大靜摩擦力視為等于滑動摩擦力,取g=10m/s2,求:
(1)t=0時刻小物體P的加速度大小和方向;
(2)小物體P滑離傳送帶所需的時間.

分析 (1)先對P進(jìn)行受力分析,再對整體分析,明確沿繩子方向上的加速度;
(2)對整體運(yùn)動過程進(jìn)行分析,分段由運(yùn)動學(xué)公式求解運(yùn)動位移及時間,則可求得總時間.

解答 解:(1)物體P受到重力、支持力、繩子的拉力及摩擦力的作用;
摩擦力大小f=μmgcosθ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$×mg×$\frac{\sqrt{3}}{2}$=$\frac{mg}{2}$;
摩擦力與重力的分力大小相等;故對整體可知,整體在沿繩方向只受Q的重力作用;則由牛頓第二定律可知,mg=2ma;
解得:a=$\frac{g}{2}$=5m/s2;方向沿斜面向上;
(2)P沿斜面下滑的過程中,由運(yùn)動學(xué)公式可得:
對地向下滑動的位移x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{4}{2×5}$=0.4m;
時間t1=$\frac{2}{5}$=0.4s;
P相對于傳送帶靜止時,物體受到的摩擦力仍然向上,故物體P沿繩向上運(yùn)動;加速度為5m/s2;
則速度達(dá)到4m/s時,向上移動的位移x2=$\frac{{v}^{2}}{2a}$=$\frac{16}{2×5}$=1.6m;
時間t2=$\frac{v}{a}$=$\frac{4}{5}$=0.8s
此時物體P的速度為4m/s;此時摩擦力為零,P與傳送帶一起勻速運(yùn)動,最后離開傳送帶;
運(yùn)動的位移為:x3=2.8-1.6=1.2m;
用時t3=$\frac{1.2}{4}$=0.3s;
故總時間t=t1+t2+t3=0.4+0.8+0.3=1.5s;
答:(1)t=0時刻小物體P的加速度大小為5m/s2;方向沿斜面向上;
(2)小物體P滑離傳送帶所需的時間為1.5s

點評 本題考查牛頓第二定律的應(yīng)用,要注意明確運(yùn)動過程及各過程的受力情況,注意加速度作為力和運(yùn)動過程的橋梁作用.

練習(xí)冊系列答案
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A.$\frac{{s}_{1}}{{s}_{2}}$=$\frac{{t}_{2}}{{t}_{1}}$B.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$
C.$\frac{{s}_{1}}{{t}_{1}}$=$\frac{{s}_{2}}{{t}_{2}}$=vD.v=$\frac{{2({s_1}+{s_2})}}{{{t_1}+{t_2}}}$

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A.先接通電源,后釋放紙帶
B.先釋放紙帶,后接通電源
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13.如圖,A、B、C三物體質(zhì)量分別為M、m、m0,繩子不可伸長,且繩子和滑輪的摩擦均不計,若B隨A一起沿水平桌面向右做勻速運(yùn)動,則可以斷定( 。
A.物體A與桌面之間有摩擦力,大小為m0g
B.物體A與B之間有摩擦力,大小為μmg
C.桌面對A,B對A,都有摩擦力,兩者方向相同,大小均為m0g
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(2)拉力F的大小;
(3)某時刻撤去拉力F瞬間A球的加速度大小.

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15.下列說法正確的是( 。
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16.作用在同一物體上的下列幾組力中,能使物體處于勻速運(yùn)動狀態(tài)的是( 。
A.3N、4N、5NB.3N、5N、9NC.4N、6N、11ND.5N、6N、11N

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