分析 (1)小物體從傳送帶滑出時做平拋運動,恰好由A點落入洞中,已經(jīng)知道做平拋運動的水平和豎直位移,可根據(jù)平拋運動的規(guī)律求出初速度,剛到達傳送帶上時小物體的速度恰好和傳送帶相同,說明它們無相對運動,一起以相同的速度做勻速運動直到拋出,所以傳送帶的運動速度等于剛拋出時的速度;
(2)小物體從初始位置剛滑到傳送帶上的過程中只有重力做功,可以用動能定理求出小物體下落的高度,加上h,就是H的大;
(3)小物體從傳送帶滑出時做平拋運動,若要使小物體恰好由B點落入洞中,則要求它的水平位移為s+D,豎直位移為h,根據(jù)平拋運動的規(guī)律求出拋出時的初速度,再根據(jù)動能定理即可解得H′.
解答 解:(1)小物體做平拋運動有:h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,
$v=\frac{s}{t}$=$\sqrt{\frac{g}{2h}}s=\sqrt{\frac{10}{2×1.25}}×1=2m/s$.
(2)由機械能守恒定律有:
mg(H-h)=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
所以,
$H=h+\frac{{v}^{2}}{2g}$=1.45m.
(3)設(shè)此時平拋運動的初速為v′,則有:S+D=v′t
所以:
$v′=\sqrt{\frac{g}{2h}}(S+D)=\sqrt{\frac{10}{2×1.25}}×(1+0.5)$=3m/s,
由動能定律有:
$mg(H′-h)-μmghl=\frac{1}{2}m{v′}^{2}$,
解得:
$H′=h+μL+\frac{v{′}^{2}}{2g}=1.8m$.
答:
(1)傳送帶的運動速度v為2m/s;H的大小為1.45m;
(2)H的大小為1.45m;
(3)若要使小物體恰好由B點落入洞中,小物體在曲面上由靜止開始釋放的位置距離地面的高度H′應(yīng)該是1.8m
點評 本題是平拋運動的基本規(guī)律和動能定理應(yīng)用相結(jié)合的題型,其中還涉及到物體與傳送帶的相對運動,關(guān)鍵要正確分析物體的運動情況,把握每個過程的物理規(guī)律.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 第一次可能在d點相遇,相遇時,vA>vB>v0 | |
B. | 第一次可能在c點相遇,相遇時,vA=vB<v0 | |
C. | 第一次可能在e點相遇,相遇時,vA=vB=v0 | |
D. | 第一次相遇不可能在e點,當(dāng)B球到達e點時,vA<vB=v0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩輪轉(zhuǎn)動的角速度相等 | B. | 大輪轉(zhuǎn)動的角速度是小輪的2倍 | ||
C. | 質(zhì)點A的加速度是質(zhì)點B的2倍 | D. | 質(zhì)點B的加速度是質(zhì)點C的4倍 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球的角速度突然增大 | B. | 球的速度突然減小到零 | ||
C. | 小球的向心加速度突然增大 | D. | 懸線張力突然增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該傳感器是根據(jù)電流的磁效應(yīng)工作的 | |
B. | 該傳感器是根據(jù)電磁感應(yīng)原理工作的 | |
C. | 膜片振動時,穿過金屬線圈的磁通量不變 | |
D. | 膜片振動時,閉合的金屬線圈中就會產(chǎn)生感應(yīng)電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電性與場源電荷的電性相同 | B. | 在a、b兩點所受電場力大小Fa>Fb | ||
C. | 在a、b兩點時速度大小va>vb | D. | 在a、b兩點的電勢能Ea<Eb |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電流表A的示數(shù)增大 | B. | 電壓表V2的示數(shù)增大 | ||
C. | 電壓表V1的示數(shù)增大 | D. | △U1大于△U2 |
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