2.如圖甲所示,皮帶傳動裝置與水平面夾角為30°,兩輪軸心相距L=3.8m,A、B分別使傳送帶與兩輪的切點,輪緣與傳送帶之間不打滑,質(zhì)量為0.1kg的小物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$.當(dāng)傳送帶沿順時針方向以v1=3m/s的速度勻速運動時,將小物塊無初速地放在A點后,它會運動至B點.(g取10m/s2

(1)在圖乙中畫出小物體從A到B的速度時間圖象;
(2)小物塊相對于傳送帶運動時,會在傳送帶上留下痕跡.求小物塊在傳送帶上留下的痕跡長度?

分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律,抓住物體相對滑動所受的摩擦力沿斜面向下,求出加速度的大。
根據(jù)運動學(xué)公式求出速度達(dá)到傳送帶速度時的時間和位移,根據(jù)牛頓第二定律求出繼續(xù)做勻加速運動的加速度,根據(jù)位移時間公式求出繼續(xù)勻加速運動的時間,從而得出總時間,最后由速度與時間關(guān)系,即可求解.
(2)物體速度達(dá)到傳送帶前相對傳送帶向上滑,速度達(dá)到傳送帶速度后相對傳送帶向下滑,結(jié)合相對位移的大小關(guān)系確定最終的相對位移大小,即痕跡的長度.

解答 解:(1)根據(jù)牛頓第二定律得加速度為:
a1=$\frac{mgsin30°+μmgcos30°}{m}$=gsin30°+μgcos30°=5+$\frac{\sqrt{3}}{6}$×10×$\frac{\sqrt{3}}{2}$=7.5m/s2
物體速度達(dá)到傳送帶速度的時間為:
t1=$\frac{{v}_{1}}{{a}_{1}}$=$\frac{3}{7.5}$s=0.4s,
則速度與時間關(guān)系,v1=a1t=7.5t(0<t≤0.4s);
運動的位移為:
x1=$\frac{{v}_{1}^{2}}{2{a}_{1}}$=$\frac{{3}^{2}}{2×7.5}$m=0.6m.
速度達(dá)到傳送帶速度后繼續(xù)做勻加速直線運動,加速度為:
a2=$\frac{mgsin30°-μmgcos30°}{m}$=gsin30°-μgcos30°=5-$\frac{\sqrt{3}}{6}$×10×$\frac{\sqrt{3}}{2}$=2.5m/s2
根據(jù)L-x1=v1t2+$\frac{1}{2}$a2t22;
代入數(shù)據(jù)得:t2=0.8s,
則:t=t1+t2=0.4+0.8s=1.2s.
那么速度與時間關(guān)系,v2=a2t=2.5t(0.4<t≤0.8s);
小物體從A到B的速度時間圖象:

(2)物體速度達(dá)到傳送帶速度前,相對滑動的位移為:
△x1=v1t1-x1=3×0.4m-0.6m=0.6m,
達(dá)到傳送帶速度后相對滑動的位移大小為:
△x2=x2-v1t2=3.8-0.6-3×0.8m=0.8m,
可知相對滑動的位移為:
△x=△x2=0.8m.
答:(1)如上圖所示.
(2)小物塊在傳送帶上留下的痕跡長度為0.8m.

點評 注意分析小物體的運動過程,根據(jù)受力確定物體的運動,注意判斷小物體是全程勻加速還是先勻加速再勻速運動;注意分析各力做功與對應(yīng)能量變化的關(guān)系.

練習(xí)冊系列答案
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5.如圖所示,S1和S2是兩個相干波源,由它們發(fā)生的波相互疊加,實線表示波峰,虛線表示波谷,對于a、b、c三點的振動情況,下列判斷中正確的是( 。
A.a點始終是波峰與波峰相遇B.再過0.25周期,a點為振動減弱的點
C.b、c處的振動始終是減弱的D.a、b 二點均為振動加強點

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6.一架水平勻速飛行的飛機(jī)每隔1s投下一顆小球,共投下5顆,若不計空氣阻力及風(fēng)的影響,則下列說法中錯誤的是(  )
A.這5顆小球在空中排列成一條拋物線
B.這5顆小球及飛機(jī)在小球落地前,在空中排列成一條豎直線
C.這5顆小球在空中各自運動的軌跡均是拋物線
D.這5顆小球在地面的落點間的距離是相等的

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3.關(guān)于高中物理實驗,下列說法中正確的是( 。
A.利用打點計時器“研究勻變速直線運動規(guī)律”的實驗中,可以利用紙帶打出的點跡間接測得物體的運動速度
B.在“驗證力的平行四邊形定則”實驗中,要使力的作用效果相同,只需橡皮條具有相同的伸長量
C.在“驗證牛頓第二定律”實驗中,采用了控制變量的實驗方法
D.在“驗證機(jī)械能守恒定律”的實驗中,應(yīng)該先釋放重物后接通電源

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10.如圖所示,質(zhì)量為50kg的消防員在一次訓(xùn)練中要從兩墻之間下落到地面.當(dāng)消防員兩腳各用500N的水平力蹬著兩豎直墻壁時他恰好勻速下滑,當(dāng)要求消防員從離地10m高處無初速加速下滑且在2s落地.求:
(1)消防員落地時的速度
(2)此過程中消防員的每只腳蹬墻的水平力.(g=10m/s2

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7.某實驗小組用伏安法測定一個待測電阻Rx的阻值(阻值粗測為190Ω),實驗室提供如下器材:
電池組E:電動勢3V,內(nèi)阻不計
電流表A1:量程0~15mA,內(nèi)阻約為100Ω
電流表A2:量程0~3mA,內(nèi)阻為100Ω
變阻器R1:阻值范圍0~20Ω,額定電流2A
電阻箱R2,阻值范圍0~9999Ω,額定電流1A
電鍵S、導(dǎo)線若干
要求實驗中盡可能準(zhǔn)確地測量Rx的阻值,請回答下面問題:
(1)為了測量待測電阻兩端的電壓,可以將電流表A2與電阻箱串聯(lián),并將電阻箱阻值調(diào)到900Ω,這樣可以改裝成一個量程為3.0V的電壓表.

(2)在圖1方框中畫出測量Rx阻值的完整電路圖,并在圖中標(biāo)明器材代號.
(3)調(diào)節(jié)滑動變阻器R1,兩表的示數(shù)如圖2所示,可讀出電流表A1的示數(shù)是9.5mA,電流表A2的示數(shù)是1.50mA,則精確得到待測電阻Rx的阻值是187.5Ω.

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14.如圖所示,兩平行金屬導(dǎo)軌間距為d,一端跨接一最大阻止為4r的滑動變阻器,一有界的勻強磁場的磁感應(yīng)強度為B,方向垂直于軌道所在平面,一根電阻為r的直金屬棒AB與軌道成60°放置,現(xiàn)將金屬棒以平行于導(dǎo)軌的恒定速度v1沿金屬軌道上滑行,當(dāng)開關(guān)K打開時,發(fā)現(xiàn)兩金屬導(dǎo)軌中間且處于磁場外,有一個質(zhì)量為m、帶+q的微粒正好處于靜止?fàn)顟B(tài),重力加速度為g.
(1)求金屬棒運動的速度v1的大小與方向.
(2)若把開關(guān)K閉合并調(diào)節(jié)滑動變阻器,當(dāng)它的有效電阻為3r時,給此粒子一水平向右的速度v0,則該粒子達(dá)到金屬導(dǎo)軌時速度v2的大小與方向?
(3)若把金屬棒的速度調(diào)整為原來的$\frac{3}{2}$倍,開關(guān)K閉合并把滑動變阻器的滑片滑到中間位置;在磁場中的C點(圖中未畫出)可向各個方向發(fā)射質(zhì)量為m、帶電量為+q、速度為v0的許多微粒,C點距下金屬導(dǎo)軌間距為$\frac{1}{2}$d,則要使有粒子能打到下金屬導(dǎo)軌上,則v0滿足的條件及打到下金屬導(dǎo)軌的最短時間為多少.

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11.一個質(zhì)量為4kg的物體靜止在足夠大的光滑水平地面上.從t=0開始,物體受到一個大小和方向周期性變化的水平力F作用,力F的變化規(guī)律如圖所示.則( 。
A.t=2s時物體沿負(fù)方向運動的位移最大
B.t=4s時物體運動的位移達(dá)最小值
C.每個周期內(nèi)物體的速度變化為一定值
D.從t=0開始相鄰的兩個周期內(nèi)物體的位移之差為一定值

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12.圖所示為一雙線擺,它是在水平天花板上用兩根長為l的細(xì)繩懸掛一半徑為r的勻質(zhì)小球而構(gòu)成的,繩的質(zhì)量可以忽略,設(shè)圖中的α為已知量,當(dāng)?shù)刂亓铀俣葹間,當(dāng)小球垂直于紙面做簡諧振動時其擺動的周期為$2π\(zhòng)sqrt{\frac{Lsinα}{g}}$.

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