【答案】
分析:(1)根據(jù)動(dòng)能定理求出滑塊滑到C點(diǎn)的速度,PQ發(fā)生彈性碰撞,因質(zhì)量相等,根據(jù)動(dòng)量守恒守恒定律和能量守恒定律知,速度交換,再根據(jù)機(jī)械能守恒定律求出小球到達(dá)最高點(diǎn)的速度,根據(jù)牛頓第二定律,通過(guò)合力提供向心力求出繩子拉力的大。
(2)PQ再撞后再次交換速度,根據(jù)動(dòng)能定理求出物塊滑上傳送帶時(shí)的速度,物體滑上傳送帶先做勻減速直線運(yùn)動(dòng)到零,根據(jù)牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出物體在傳送帶上速度變?yōu)榱愕奈灰疲袛喑鑫矬w從傳送帶左端滑出,根據(jù)運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性,滑出時(shí)的速度大小等于滑上傳送帶的速度大小,根據(jù)牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出在臺(tái)面上的位移,判斷是否與小球再次相碰,從而得出滑塊的最終位置與傳送帶末端的E的距離.
(3)根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出物體在傳送帶上的相對(duì)路程,根據(jù)在傳送帶上產(chǎn)生的熱量等于摩擦力與相對(duì)路程的乘積,即Q=fs,求出產(chǎn)生的熱量,根據(jù)能量守恒定律求出整個(gè)過(guò)程傳送帶電機(jī)消耗的電能.
解答:解:(1)對(duì)滑塊Q從A到C根據(jù)動(dòng)能定理有:
得
PQ發(fā)生彈性碰撞,因質(zhì)量相等,故交換速度,撞后P的速度為v
c′=v
c=3m/s
P運(yùn)動(dòng)至最高點(diǎn)的速度為v
F,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有:
得
P在最高點(diǎn)根據(jù)牛頓第二定律有:
得
根據(jù)牛頓第三定律知輕繩受力大小F′=F=4N
(2)PQ再撞后再次交換速度對(duì)物塊有v
c″=v
c′=3m/s
對(duì)物塊從C到D根據(jù)動(dòng)能定理有:
得
物塊進(jìn)入傳送帶做勻減速運(yùn)動(dòng),設(shè)加速度大小為α
1則根據(jù)牛頓第二定律有:
μ
2mg=ma
1得
由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式知減速至速度為零時(shí)間為
.
進(jìn)入傳送帶位移為:
因S
1<d 故物塊從左邊離開(kāi)傳送帶,離開(kāi)時(shí)速度大小為v
D′=v
D=2m/s
在CD上再次減速,設(shè)加速大小為α
2則根據(jù)牛頓第二定律有:
μ
1mg=ma
2得
由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式知減速至0位移為
因S
2<L故不會(huì)再與球相撞
與傳送帶末端E的距離為D=S
2+d=1.3m
(3)在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的兩段時(shí)間均為t=0.8S
此過(guò)程傳送帶向左移運(yùn)動(dòng)兩段位移
d
1=d
2=vt=3×0.8m=2.4m
在傳帶上產(chǎn)生的熱量為:
Q=μ
2mg(d
1+s
1+d
2-s
1)=1.2J
因傳送帶速度大小不變,物塊進(jìn)出傳送帶速度大小相等,由能量守恒定律知電動(dòng)機(jī)提供電能為E=Q=1.2J.
答:(1)當(dāng)小球被撞后做圓周運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)時(shí)對(duì)輕繩的作用力大小為4N.
(2)滑塊的最終位置與傳送帶末端的E的距離為1.3m.
(3)整個(gè)過(guò)程傳送帶電機(jī)消耗的電能為1.2J.
點(diǎn)評(píng):本題綜合運(yùn)用了牛頓第二定律、動(dòng)量守恒定律、能量守恒定律以及運(yùn)動(dòng)學(xué)公式,綜合性強(qiáng),對(duì)學(xué)生的能力要求較高,關(guān)鍵是理清物體在整個(gè)過(guò)程中的運(yùn)動(dòng)情況,結(jié)合動(dòng)力學(xué)知識(shí)和功能關(guān)系進(jìn)行求解.