17.如圖所示,一水平放置的傳送帶,正以v0=6m/s速度如圖方向轉(zhuǎn)動(dòng),兩輪水平間距BC長(zhǎng)為L(zhǎng)=2.5,左側(cè)有一半徑R=0.2m的豎直光滑$\frac{1}{4}$圓弧軌道,末端與傳送帶水平相切于B點(diǎn),水平線傳送帶BC離水平地面高度h=1.25m.一大小可忽略、質(zhì)量m=0.1kg滑塊,從$\frac{1}{4}$圓弧的A點(diǎn)靜止釋放,滑塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.1,其余阻力不計(jì),g取10m/s2.求
(1)滑塊對(duì)圓弧軌道末端的壓力;
(2)滑塊在傳送帶上由于摩擦面產(chǎn)生的熱量Q;
(3)設(shè)滑塊到C點(diǎn)時(shí),剛好對(duì)輪無壓力,離開C點(diǎn)后落到水平地面上距點(diǎn)O′的距離s多大?

分析 (1)滑塊從A運(yùn)動(dòng)到B的過程中,只有重力做功,根據(jù)機(jī)械能守恒定律求出滑塊到達(dá)底端B時(shí)的速度.滑塊經(jīng)過B時(shí),由重力和軌道的支持力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓運(yùn)動(dòng)定律求解滑塊對(duì)軌道的壓力;
(2)滑塊滑上傳送帶后向右做勻加速運(yùn)動(dòng),滑塊在從A到C整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中,由動(dòng)能定理求出滑行的距離與傳送帶的長(zhǎng)度比較即可;根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出滑塊從B到C的運(yùn)動(dòng)時(shí)間,即可求出此時(shí)間內(nèi)傳送帶的位移,得到滑塊與傳送帶的相對(duì)位移,摩擦而產(chǎn)生的熱量Q等于滑動(dòng)摩擦力與相對(duì)位移大小的乘積.
(3)滑塊到C點(diǎn)時(shí),剛好對(duì)輪無壓力,離開C點(diǎn)后做平拋運(yùn)動(dòng),將運(yùn)動(dòng)分解即可求出落到水平地面上距點(diǎn)O′的距離s.

解答 解:(1)滑塊由A到B的過程中,mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
代入數(shù)據(jù)得:υB=2m/s
滑塊在B點(diǎn):FN-mg=$\frac{m{v}_{B}^{2}}{R}$
代入數(shù)據(jù):FN=3N
由牛頓第三定律得滑塊到達(dá)底端B時(shí)對(duì)軌道的壓力大小為3N,方向豎直向下.
(2)由υB=2m/s<υ0得滑塊應(yīng)加速運(yùn)動(dòng)
方法1:滑塊從B到C μmg=ma
a=μg=0.1×10=1m/s2
由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得:${v}_{C}^{2}-{v}_{B}^{2}=2aL$
代入數(shù)據(jù)得:vC=3m/s<6m/s 說明滑塊一直做勻加速運(yùn)動(dòng),
設(shè)滑塊加速的時(shí)間為t,
由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得υ0B+at⑥
產(chǎn)生的熱量Q=μmg(υ0t-L)⑦
由①③⑤⑥⑦得Q=0.35J
(3)滑塊到C點(diǎn)時(shí),剛好對(duì)輪無壓力,離開C點(diǎn)后做平拋運(yùn)動(dòng),豎直方向:
$h=\frac{1}{2}gt{′}^{2}$
得:$t′=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×1.25}{10}}s=0.5$s
水平方向:x′=vct′=3×0.5m=1.5m
答:(1)滑塊到達(dá)底端B時(shí)對(duì)圓弧軌道的壓力是3N;
(2)此過程中,由于滑塊與傳送帶之間的摩擦面產(chǎn)生的熱量是0.35J.
(3)設(shè)滑塊到C點(diǎn)時(shí),剛好對(duì)輪無壓力,離開C點(diǎn)后落到水平地面上距點(diǎn)O′的距離是1.5m.

點(diǎn)評(píng) 本題是機(jī)械能守恒定律、向心力、牛頓第二定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)公式的綜合應(yīng)用,容易出錯(cuò)的地方是:Q=μmgL,應(yīng)根據(jù)相對(duì)位移求解摩擦生熱.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖甲所示光滑的定滑輪上繞有輕質(zhì)柔軟細(xì)線,線的一端系一質(zhì)量為M=3kg的重物,另一端系一質(zhì)量為m=1kg、電阻為r=0.1Ω的金屬桿.在豎直平面內(nèi)有間距為L(zhǎng)=2.0m的足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌PQ、EF,在QF之間連接有阻值為R=0.9Ω的電阻,其余電阻不計(jì).磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=1.0T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)與導(dǎo)軌平面垂直,開始時(shí)金屬桿置于導(dǎo)軌下端QF處,將重物由靜止釋放,重物的速度與下降的高度v-h圖象如圖乙所示.運(yùn)動(dòng)過程中金屬桿始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,(忽略所有摩擦,重力加速度g=10m/s2),求:

(1)電阻R中的感應(yīng)電流方向;
(2)重物勻速下降的速度v;
(3)重物從釋放到剛開始勻速的過程中,電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱QR

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

8.有一儀器中電路如圖,其中M是質(zhì)量較大的一個(gè)鎢塊,將儀器固定在一輛汽車上,汽車起動(dòng)時(shí),綠燈亮,原理是滑塊向后滑動(dòng),綠燈與滑塊、電源組成閉合電路,汽車急剎車時(shí),紅燈亮.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.以下幾個(gè)敘述正確的是( 。
A.飽和蒸汽的壓強(qiáng)與溫度無關(guān)
B.金剛石、食鹽都有確定的熔點(diǎn)
C.多晶體物理性質(zhì)表現(xiàn)為各向異性
D.熱量能夠自發(fā)地從高溫物體傳遞到低溫物體,但不能自發(fā)地從低溫物體傳遞到高溫物體

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.下列說法正確的是( 。
A.紅外線、紫外線、倫琴射線和γ射線在真空中的傳播速度均為3.0×108 m/s
B.倫琴射線和γ射線是原子的內(nèi)層電子受激發(fā)后產(chǎn)生的
C.紫光在水中的傳播速度小于紅光在水中的傳播速度
D.在紫外線的照射下,某些物質(zhì)能發(fā)出熒光

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.在如圖甲所示的電路中,四節(jié)干電池串聯(lián),小燈泡A、B的規(guī)格均為“3.8V,0.3A”.閉合開關(guān)S后,無論怎樣移動(dòng)滑片p,A、B燈都不亮.

(1)用多用電表的直流電壓擋檢查故障
①量程應(yīng)該選B
A.2.5V    B.10V    C.50V    D.250V
②測(cè)得c、d間電壓約為5.8V,e、f間電壓為0,則故障可能是B
A.B燈絲斷路   B.A燈絲斷路  C.d、e間斷路    D.B燈被短路
(2)接著用多用電表測(cè)小燈泡的電阻.測(cè)量前,將電路中的開關(guān)S斷開,將多用電表的選擇開關(guān)置于測(cè)電阻擋的“×1”擋.某次測(cè)量結(jié)果如圖乙所示,測(cè)得燈泡電阻為7Ω.換掉損壞的元件,電路正常接通.將多用電表選擇開關(guān)置于“250mA”擋,斷開開關(guān)S,將兩表筆分別與a、b兩接線柱接觸,穩(wěn)定時(shí)其指針也恰好指在圖乙所指位置上,則通過燈泡的電流是170mA.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.(多選)在如圖所示的電路中,RT是半導(dǎo)體熱敏電阻,當(dāng)RT所在處溫度升高時(shí),下列關(guān)于通過理想電流表的電流I,ab間電壓U和電容器電量q的說法正確的是( 。
A.I變大,U變大B.I變大,U變小C.U變小,q變小D.U變大,q變大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.如圖所示,水平木板上有質(zhì)量m=1.0kg的物塊,受到隨時(shí)間t變化的水平拉力F作用,用力傳感器測(cè)出相應(yīng)時(shí)刻物塊所受摩擦力Ff的大。≈亓铀俣萭=10m/s2,下列判斷不正確的是( 。
A.5s內(nèi)拉力對(duì)物塊做功為零
B.4s末物塊所受合力大小為4.0N
C.物塊與木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.4
D.6s-9s內(nèi)物塊的加速度大小為2.0m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.已知無限長(zhǎng)通電直導(dǎo)線周圍某一點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的表達(dá)式:B=$\frac{{μ}_{0}I}{2π{r}_{0}}$,其中r0是該點(diǎn)到通電直導(dǎo)線的距離,I為電流強(qiáng)度,μ0為比例系數(shù)(單位為N/A2).則根據(jù)上式可以推斷,若一個(gè)通電圓線圈半徑為R,電流強(qiáng)度為I,其軸線上距圓心O點(diǎn)距離為r0的某一點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的表達(dá)式應(yīng)為( 。
A.B=$\frac{{r}_{0}^{2}I}{2{(R}^{2}{+r}_{0}^{2})^{\frac{3}{2}}}$B.B=$\frac{{μ}_{0}RI}{2{(R}^{2}{+r}_{0}^{2})^{\frac{3}{2}}}$
C.B=$\frac{{{μ}_{0}R}^{2}I}{2{(R}^{2}{+r}_{0}^{2})^{\frac{3}{2}}}$D.B=$\frac{{{μ}_{0}r}_{0}^{2}I}{2{(R}^{2}{+r}_{0}^{2})^{\frac{3}{2}}}$

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