分析 (1)由勻變速的速度規(guī)律得到物體加速度,再通過牛頓第二定律即可求得摩擦力,進而得到動摩擦因數(shù);
(2)由牛頓第二定律求得物體在D點的速度,再根動能定理求得物體離開傳送帶時的速度,進而得到傳送帶速度;
(3)由勻變速運動規(guī)律求得物體在傳送帶上的相對位移,即可求得發(fā)熱量.
解答 解:(1)物體以v1=6m/s的速度向左滑上傳送帶,經(jīng)過2s物體的速度減為零,故加速度$a=\frac{{v}_{1}}{t}=3m/{s}^{2}$;
物體在傳送帶上受到的合外力為摩擦力,故由牛頓第二定律有:$f=μmg=ma=\frac{3}{2}N$
解得:$μ=\frac{a}{g}=0.3$;
(2)物體返回到水平面恰能沿著半圓軌道運動到D點,那么物體在D點有:$mg=\frac{m{{v}_{D}}^{2}}{R}$,
物體在返回水平面后的運動過程只有重力做功,機械能守恒,所以有:$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=2mgR+\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}=2mgR+\frac{1}{2}mgR$=$\frac{5}{2}mgR$;
解得:${v}_{B}=\sqrt{5gR}=5m/s<{v}_{1}$;
若物體與傳送帶一直都有相對運動,那么物體的合外力不變,由勻變速運動規(guī)律可知物體返回B點的速度與初速度v1大小相同,現(xiàn)vB<v1,那么物體離開傳送帶時的速度與傳送帶速度相同,故傳送帶速度為:v=vB=5m/s;
(3)物體向左減速運動的位移為:${x}_{1}=\frac{1}{2}{v}_{1}t=6m$
向右加速運動的位移為:${x}_{2}=\frac{{{v}_{B}}^{2}}{2a}=\frac{25}{6}m$;
所以,物體在傳送帶上滑動的距離為:$d=vt+{x}_{1}+v•\frac{{v}_{B}}{a}-{x}_{2}=\frac{121}{6}m$;
所以,物體在傳送帶上滑動過程中系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量為:$Q=fd=\frac{3}{2}×\frac{121}{6}J=\frac{121}{4}J$;
答:(1)物體與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ為0.3;
(2)傳送帶的速度v為5m/s;
(3)物體在傳送帶上滑動過程中系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量為$\frac{121}{4}J$.
點評 在物體運動學(xué)中,若物體運動過程受力較復(fù)雜(如有變力),但做功較容易求解(如變力與速度方向垂直)的情況下通常利用動能定理求解速度.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從t1到t3這段時間內(nèi)穿過線圈磁通量的變化量為零 | |
B. | 從t3到t4這段時間通過電阻R的電荷量為$\frac{{E}_{0}}{(R+r)ω}$ | |
C. | t4時刻穿過線圈的磁通量的變化率大小為$\frac{{E}_{0}}{n}$ | |
D. | t4時刻電阻R的發(fā)熱功率為$\frac{{{E}_{0}}^{2}R}{(R+r)^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線框勻速進入磁場時,則穿出磁場時做減速運動 | |
B. | 線框勻速進入磁場時,則穿出磁場時加速度可能減小或不變 | |
C. | 線框在剛進入磁場時和穿出磁場時,關(guān)于D、E兩點的電勢始終有φD<φE | |
D. | 線框穿過磁場時,產(chǎn)生的焦耳熱一定小于其重力勢能的減少量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 古希臘哲學(xué)家亞里士多德認為物體下落的快慢由它們的重量決定,伽利略通過實驗和數(shù)學(xué)推理證實了亞里士多德的觀點 | |
B. | 德國天文學(xué)家開普勒對他導(dǎo)師第谷觀測的行星數(shù)據(jù)進行了多年研究,得出了萬有引力定律 | |
C. | 英國物理學(xué)家卡文迪許利用“卡文迪許扭秤”首先較準(zhǔn)確的測定了重力加速度數(shù)值 | |
D. | 英國物理學(xué)家牛頓于1687年發(fā)表了傳世之作《自然哲學(xué)的數(shù)學(xué)原理》,其中包含了萬有引力定律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 導(dǎo)體棒受到的安培力的大小為2BIL | B. | 導(dǎo)體棒的速度大小為 $\frac{2IR}{BL}$ | ||
C. | 金屬桿ab消耗的熱功率為4l2R | D. | 重力的功率為6l2R |
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