分析 (1)對小物塊進行受力分析,小物塊受重力、支持力和傳送帶沿帶向下的摩擦力作用,根據(jù)牛頓第二定律求出合力由牛頓第二定律求出加速度即可;
(2)小物塊向下加速運動當速度達到傳送帶速度時判定小物塊是否到達底端,如若沒有則小物塊摩擦力會改變方向,再根據(jù)牛頓第二定律求解小物塊的運動情況,從而分段求出小物塊的運動時間即可.
(3)根據(jù)Q=f△x求解摩擦產(chǎn)生的熱量,其中△x為小物塊相對于傳送帶位移;
解答 解:(1)當小物塊速度小于3m/s時,小物塊受到豎直向下的重力、垂直傳送帶向上的支持力和沿傳送帶斜向下的摩擦力作用,做勻加速直線運動,
設加速度為a1,根據(jù)牛頓第二定律可得,mgsin30°+μmgcos30°=ma1,
解得:a1=gsin30°+μmgcos30°=7.5m/s2.
(2)當小物塊速度v1=3m/s時,設小物塊相對于地的位移為L1,用時為t1,
根據(jù)勻加速直線運動規(guī)律可得,t1=$\frac{{v}_{1}}{{a}_{1}}$=$\frac{3}{7.5}$s=0.4s,
L1=$\frac{{v}_{1}^{2}}{2{a}_{1}}$=$\frac{{3}^{2}}{2×7.5}$m=0.6m,
由于L1<L,且μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$<tan30°,當小物塊速度大于3m/s時,小物塊將繼續(xù)做勻加速直線運動至B點,
設加速度為a2,用時為t2,根據(jù)牛頓第二定律得,mgsin30°-μmgcos30°=ma2 ,
解得:a2=gsin30°-μmgcos30°=2.5m/s2,
物體到達底端時,滿足:L-L1=v1t2+$\frac{1}{2}$a2t22 ,
解得:t2=0.6s,
故小物塊由靜止出發(fā)從A到B所用時間為 t=t1+t2=1s.
(3)由(2)可知,物體分二段運動:
第一段物體加速時間t1=0.4s;L1=0.6m,
傳送帶位移x1=v1t1=1.2m,
x相1=x1-L1=0.6m,
當物體與傳送帶速度相等后,物體運動時間t2=0.6s;
L2=L-L1=2.85-0.6=2.25m,
傳送帶位移:x2=v1t2=1.8m,
x相2=L2-x2=0.45m,
所以整個過程中因摩擦產(chǎn)生的熱量:
Q=μmgcos30°(x相1+x相2)=0.2625J.
答:(1)小物塊剛放在A點時的加速度為7.5m/s2;
(2)小物塊從A運動到B需要的時間為1s;
(3)整個過程中因摩擦產(chǎn)生的熱量為0.2625J.
點評 本題考查了牛頓第二定律的應用,注意分析小物體的運動過程,根據(jù)受力確定物塊的運動過程是解題的關(guān)鍵,應用牛頓第二定律與運動學公式可以解題,尤其第(3)相對位移的求解有一定的難度.
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:實驗題
次數(shù) | F(N) | vB2-vA2 (m2/s2) | a(m/s2) |
1 | 0.60 | 0.77 | 0.80 |
2 | 1.04 | 1.61 | 1.68 |
3 | 1.42 | 2.34 | |
4 | 2.62 | 4.65 | 4.84 |
5 | 3.00 | 5.49 | 5.72 |
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