分析 (1)研究貨物從A點到B點的過程,由機械能守恒定律求出在B點的速度.
(2)貨物從B到C做勻減速運動,根據(jù)牛頓第二定律和運動學(xué)公式求出貨物到達(dá)C點的速度.貨物離開C點后做平拋運動,由平拋運動的規(guī)律求落地點到C點的水平距離.
(3)當(dāng)皮帶輪勻速轉(zhuǎn)動時,分析物體的受力和運動情況,進(jìn)行求解.找出落地點到C點的水平距離S隨皮帶輪角速度ω變化關(guān)系式.再畫圖.
解答 解:(1)貨物從A點到B點的過程,由機械能守恒定律可得:
$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=mgH
所以貨物在B點的速度為:vB=10m/s
(2)貨物從B到C做勻減速運動,由牛頓第二定律得加速度大小為:
a=$\frac{μmg}{m}$=μg=6m/s2
設(shè)到達(dá)C點速度為vC,則:
vC2-vB2=-2aL,
所以:vC=2 m/s
貨物離開C點后做平拋運動,則有:
h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
落地點到C點的水平距離:x=vCt
聯(lián)立解得:x=0.6m
(3)皮帶輪順時針方向轉(zhuǎn)動時:
Ⅰ、0≤ω≤10 rad/s時,x=0.6m
Ⅱ、10<ω<50 rad/s時,x=ω•R$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=0.06ω
Ⅲ、50<ω<70 rad/s時,x=ω•R$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=0.06ω
Ⅳ、ω≥70 rad/s時,x=vC$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=4.2m
x-ω圖象如圖
答:(1)貨物包到達(dá)B點的速度v0的大小是10m/s;
(2)當(dāng)皮帶輪靜止時,貨物包在車廂內(nèi)的落地點到C點的水平距離是0.6m;
(3)皮帶輪順時針方向轉(zhuǎn)動時:Ⅰ、0≤ω≤10 rad/s時,x=0.6m.Ⅱ、10<ω<50 rad/s時,x=0.06ω.Ⅲ、50<ω<70 rad/s時,x=0.06ω.Ⅳ、ω≥70 rad/s時,x=4.2m.x-ω圖象如圖.
點評 本題考查多個知識點,清楚物體的受力和運動情況,根據(jù)運動情況選擇相應(yīng)的物理規(guī)律求解,特別注意第三問要分皮帶輪逆時針方向轉(zhuǎn)動和皮帶輪順時針方向轉(zhuǎn)動兩種情況討論.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{p}_{0}{V}_{0}}{V}$ | B. | p0+np0 | C. | p+n($\frac{{p}_{0}{V}_{0}}{V}$) | D. | P0+($\frac{{V}_{0}}{V}$)n•p0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 速度的大小與方向都在不斷變化 | |
B. | 速度的大小不斷變化,速度的方向不一定變化 | |
C. | 速度的方向不斷變化,速度的大小不一定變化 | |
D. | 速度的方向總是垂直于曲線在該點的切線 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 水平初速度越大,物體在空中運動的時間越長 | |
B. | 質(zhì)量越大,物體在空中運動的時間越短 | |
C. | 落地前物體每秒的速度增量大小總是相等,但方向不同 | |
D. | 水平初速度越大,物體落地時的速度越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 公式①E=$\frac{F}{q}$,式中q不是產(chǎn)生該電場的點電荷而是試探電荷 | |
B. | 公式②E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,式中Q是產(chǎn)生該電場的點電荷而不是試探電荷 | |
C. | 由公式②E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,可知點電荷電場中某點的電場強度與該點電荷的電量Q成正比 | |
D. | 公式①和③適用于任何電場,公式②只適用于真空中的點電荷形成的電場 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體溫度升高,物體內(nèi)每個分子的動能都增大 | |
B. | 物體運動的速度越大,分子做熱運動的平均動能就越大 | |
C. | 分子間的作用力(即引力和斥力的合力)總是隨著分子間的距離增大而減小 | |
D. | 物體吸收熱量,溫度不一定升高 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 250V/m | B. | 200V/m | C. | 150V/m | D. | 120V/m |
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