分析 (1)設物塊滑至C點速度為v1,由機械能守恒定律求出速度,分析此速度與傳送帶速度的關系,進而得出返回時的速度,再根據(jù)動能定理求解上升的最大高度;
(2)根據(jù)運動學基本公式結(jié)合牛頓第二定律求出物塊勻減速的相對位移以及勻加速至速度與傳送帶速度相等的相對位移,根據(jù)Q=fx相對求解熱量;
(3)當物塊滑到傳送帶上的速度v≥v0=8m/s時,物塊再次回到C時速度為v0,根據(jù)(1)的分析得出上升的最大高度,當物塊滑到傳送帶上的速度v<v0=8m/s時,物塊再次回到C時速度還為v,則上升的最大高度就為h.
解答 解:(1)設物塊滑至C點速度為v1,由機械能守恒定律得:
mgh=$\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$,
解得:${v}_{1}=\sqrt{2gh}=10m/s>8m/s$
則物塊再次回到C時速度為v0,設上升高度為H,則有:
$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=mgH$,
解得:H=3.2m
(2)物塊以v1滑上傳送帶做勻減速運動的時間為:${t}_{1}=\frac{{v}_{1}}{μg}=\frac{10}{5}=2s$,
相對位移為:${x}_{1}={v}_{0}{t}_{1}+\frac{1}{2}•μg{{t}_{1}}^{2}$=26m
物塊勻加速到v0的時間為:${t}_{2}=\frac{{v}_{0}}{μg}=\frac{8}{5}=1.6s$,
相對位移為:${x}_{2}={v}_{0}{t}_{2}-\frac{1}{2}•μg{{t}_{2}}^{2}=6.4m$,
則產(chǎn)生的熱量為:Q=μmg(x1+x2)=162J
(3)當物塊滑到傳送帶上的速度v≥v0=8m/s時,物塊再次回到C時速度為v0,根據(jù)(1)的分析可知,上升高度為3.2m,
由機械能守恒定律得:
mgh=$\frac{1}{2}m{{v}_{\;}}^{2}$,
解得:h=3.2m,即若h≥3.2m時,H=3.2m
當物塊滑到傳送帶上的速度v<v0=8m/s時,物塊再次回到C時速度還為v,則上升的最大高度就為h,
即當h<3.2m時,H=h,
H-h圖象如圖所示:
答:(1)物塊返回斜面能上升的最大高度H為3.2m;
(2)物塊在傳送帶上第一次往復運動過程中,系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量Q為162J;
(3)當h≥3.2m時,H=3.2m,當h<3.2m時,H=h,H-h圖象如圖所示.
點評 本題主要考查了動能定理、牛頓第二定律以及運動學基本公式的直接應用,要求同學們能正確分析物體的運動情況,知道產(chǎn)生的熱量Q=fx相對,難度適中.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 使B的數(shù)值增大 | B. | 使磁場以速率v=$\frac{mg}{Bq}$向上移動 | ||
C. | 使磁場以速率v=$\frac{mg}{Bq}$向右移動 | D. | 使磁場以速率v=$\frac{mg}{Bq}$向左移動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 溫度升高時,物體內(nèi)每個分子的熱運動速度都增大 | |
B. | 單晶體冰糖磨碎后熔點不會發(fā)生變化 | |
C. | 外界對氣體做正功,氣體的內(nèi)能一定增加 | |
D. | 不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體,而不引起其他變化 | |
E. | 只要知道水的摩爾質(zhì)量和水分子的質(zhì)量,就可以計算出阿伏伽德羅常數(shù) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在t=5×10-3s時,線圈M與磁場方向垂直 | |
B. | 線圈M的面積大小為$\frac{3.6\sqrt{2}}{π}$m2 | |
C. | 副線圈中電流的最大值為3A | |
D. | 電流表的示數(shù)約為$\frac{4}{3}$A |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 磁場跟電場一樣,是人為假設的 | |
B. | 磁極或電流在自己周圍的空間會產(chǎn)生磁場 | |
C. | 指南針指南說明地球周圍有磁場 | |
D. | 磁極對磁極的作用、電流對電流的作用都是通過磁場發(fā)生的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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