(16分)如圖所示,有一個可視為質(zhì)點的質(zhì)量為m=1kg的小物塊,從光滑平臺上的A點以v0=1.8m/s的初速度水平拋出,到達C點時,恰好沿C點的切線方向進人固定在豎直平面內(nèi)的光滑圓弧軌道,最后小物塊無碰撞地滑上緊靠軌道末端D點的足夠長的水平傳送帶。已知傳送帶上表面與圓弧軌道末端切線相平,傳送帶沿順時針方向勻速運行的速度為v=3m/s,小物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ= 0.5,圓弧軌道的半徑為R=2m,C點和圓弧的圓心O點連線與豎直方向的夾角θ=530,不計空氣阻力,重力加速度g=10m/s2,sin530=0. 8、cos530=0.6。求:

(1)小物塊到達圓弧軌道末端D點時對軌道的壓力;

(2)小物塊從滑上傳送帶到第一次離開傳送帶的過程中產(chǎn)生的熱量。

 

(1)22.5牛(2)32J

【解析】

試題分析:(1)設小物體在C點的速度為vc,在C點由 ;解得

設在D的的速度為vD,從C到D,由動能定理得

解得

在D點設軌道對小球的作用力為

解得=22.5N ;由牛頓第三定律,小球對軌道的壓力大小為22.5牛,方向豎直向下。

(2)設物體在傳送帶上加速度為

物體由D點向左運動至速度為零,所用時間,位移

時間內(nèi)傳送帶向右的位移為,

物體速度由零增加到與傳送帶速度相等過程,所用時間,

通過的位移 傳送帶的位移為

小木塊相對傳送帶移動的路程為 : ;,解得Q=32J。

考點:牛頓定律及動能定理的應用;

 

練習冊系列答案
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如圖所示,高速動車組的出現(xiàn)為人們出行帶來極大的方便.幾節(jié)自帶動力的車輛(動車)與幾節(jié)不帶動力的車輛(拖車)編成動車組。假設每節(jié)的動車的額定功率都相等,每節(jié)車的質(zhì)量都相等,動車組運行過程中受到的阻力與其重力成正比,若1節(jié)動車與3節(jié)拖車編成的動車組的最大速度為120km/h;則3節(jié)動車與3節(jié)拖車編成的動車組的最大速度為( )

A.120km/h B.240km/h C.320km/h D.480km/h

 

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位于x = 0處的波源從平衡位置開始沿y軸正方向做簡諧運動,振動周期為T=1s,該波源產(chǎn)生的簡諧橫波沿x軸正方向傳播,波速為v=4m/s。關于x=5m處的質(zhì)點P,下列說法正確的是

A.質(zhì)點P振動周期為1s,速度的最大值為4m/s

B.某時刻質(zhì)點P到達波峰位置時,波源處于平衡位置且向下振動

C. 質(zhì)點P開始振動的方向沿y軸負方向

D.質(zhì)點P沿x軸正方向隨波移動

 

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如圖(a)所示,一物體以一定的速度v0沿足夠長斜面向上運動,此物體在斜面上的最大位移與斜面傾角的關系由圖(b)中的曲線給出。設各種條件下,物體運動過程中的摩擦系數(shù)不變。g=10m/s2試求

(1)物體與斜面之間的動摩擦因數(shù)

(2)物體的初速度大小

(3)為多大時,x值最小。

 

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如圖所示,水平銅盤半徑為r,置于磁感應強度為B,方向豎直向下的勻強磁場中,銅盤繞通過圓盤中心的豎直軸以角速度ω做勻速圓周運動,銅盤的邊緣及中心處分別通過導線和滑動變阻器R1與理想變壓器的原線圈相連,該理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為n∶1,變壓器的副線圈與電阻為R2的負載相連,則 ( )

A.變壓器原線圈兩端的電壓為

B.若R1不變時,通過負載R2的電流強度為0

C.若R1不變時,通過變壓器的副線圈橫截面磁通量為0

D.若R1變化時,通過負載R2的電流強度為通過R1電流的

 

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右圖為雙縫干涉的實驗示意圖,光源發(fā)出的光經(jīng)濾光片成為單色光,然后通過單縫和雙縫,在光屏上出現(xiàn)明暗相間的條紋。若要使干涉條紋的間距變大,在保證其他條件不變的情況下,可以:( )

A.將光屏移近雙縫 B.更換濾光片,改用波長更長的單色光

C.減小雙縫的間距 D.將光源向雙縫移動一小段距離

 

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①用天平稱出物塊Q的質(zhì)量m;

②測量出軌道AB的半徑R、BC的長度L和CC′的長度h:

③將物塊Q在A點從靜止釋放,在物塊Q落地處標記其落點D;

④重復步驟③,共做10次;

⑤將10個落地點用一個盡量小的圓圍住,用米尺測量圓心到C′的距離用實驗中的測量量表示:

(1)物塊Q到達B點時的動能EkB= ;

(2)物塊Q到達C點時的動能EkC= ;

(3)物塊Q與平板P之間的動摩擦因數(shù) 。

 

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