6.如圖所示,一個可視為質(zhì)點的物塊,質(zhì)量為m=2kg.從光滑四分之一圓弧軌道頂端由靜止滑下,到達(dá)底端時恰好進(jìn)入與圓弧軌道底端相切的水平傳送帶,傳送帶由一電動機(jī)驅(qū)動著勻速向左轉(zhuǎn)動,速度大小為v=3m/s.已知圓孤軌道半徑R=0.8 m,物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=0.1,兩皮帶輪之間的距離為L=7m,(g=10m/s2
(1)求物塊滑到圓弧軌道底端時對軌道的作用力
(2)若物體滑到傳送帶上后將圓孤軌道移開,試通過計算分析物體從傳送帶的哪一端離開傳送帶
(3)物塊在傳送帶上運動的過程中摩擦力對物塊所做的功為多少?

分析 (1)由物塊在圓弧軌道上那個運動機(jī)械能守恒可得物塊在底端時的速度,再通過牛頓第二定律苛求的物塊受到軌道給它的支持力,再由牛頓第三定律可得物塊對軌道的作用力;
(2)對物塊進(jìn)行分析,求得物塊的加速度,由物塊在傳送帶上的初速度和加速度求得其能向右運動的最遠(yuǎn)距離,和L比較即可求得物塊離開傳送帶的位置;
(3)首先求得摩檫力,再由(2)得到物塊的位移,根據(jù)功的定義式即可求得摩擦力做的功.

解答 解:(1)設(shè)物塊滑到圓弧軌道底端時速度為v0,物塊在圓弧上運動時,只有重力做功,所以機(jī)械能守恒,則有:$mgR=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$;
在圓弧軌道底端時,由牛頓第二定律可得:${F}_{N}-mg=\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{R}$;
有:${F}_{N}=mg+\frac{m{{v}_{0}}^{2}}{R}=mg+2mg=3mg=60N$;
軌道對物塊的支持力FN和物塊對軌道的作用力是一對作用力和反作用力,所以,由牛頓第三定律可得物塊滑到圓弧軌道底端時對軌道的作用力為60N,方向豎直向下;
(2)由(1)可得${v}_{0}=\sqrt{2gR}=4m/s$;物塊在傳送帶上所受合外力為摩檫力,當(dāng)物塊與傳送帶有相對滑動時,f=μmg,所以,加速度為:$a=\frac{f}{m}=μg=1m/{s}^{2}$;
所以,物塊以4m/s水平向右的速度,在1m/s2的水平向左的加速度作用下,可以向右運動最遠(yuǎn)距離$x=\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2a}=8m>7m$,所以,物塊將從傳送帶右端離開傳送帶;
(3)物塊在傳送帶上運動的過程中,摩檫力f=μmg=2N不變,所以,摩擦力對物塊所做的功W=-f•L=-14J;
答:(1)物塊滑到圓弧軌道底端時對軌道的作用力為60N,方向豎直向下;
(2)若物體滑到傳送帶上后將圓孤軌道移開,則物體從傳送帶的右端離開傳送帶;
(3)物塊在傳送帶上運動的過程中摩擦力對物塊所做的功為-14J.

點評 功的定義式W=FS,要注意,這里要求F,S方向一致.當(dāng)F,S成一定夾角時,利用投影來求解;當(dāng)方向相反時,力做負(fù)功.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

16.如圖所示,在絕緣水平桌面上放置一矩形金屬線框abcd,虛線MN右側(cè)分布著一豎直向下的勻強(qiáng)磁場,已知磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5T,線框邊長lab=0.2m,lcb=0.5m,質(zhì)量m=0.1kg,電阻R=0.1Ω,線框與桌面的動摩擦因數(shù)μ=0.2.現(xiàn)用一水平向右的拉力F作用在線框上,使它以v0=1m/s的速度向右勻速運動一段距離,重力加速度g取10m2/s,求:
(1)線框進(jìn)入磁場的過程中,通過線框的電流I和電荷量q;
(2)線框進(jìn)入磁場的過程中,拉力F的大;
(3)線框從圖示位置向右勻速運動1m的過程,拉力做的總功W.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.如圖所示是日光燈的電路圖,日光燈主要由燈管、鎮(zhèn)流器、啟動器組成.關(guān)于日光燈的原理,下列說法不正確的是( 。
A.日光燈啟動,利用了鎮(zhèn)流器中線圈的自感現(xiàn)象
B.日光燈正常發(fā)光時,鎮(zhèn)流器起著降壓限流的作用
C.日光燈正常發(fā)光后取下啟動器,日光燈仍能正常工作
D.日光燈正常發(fā)光后取下啟動器,日光燈不能正常工作

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.如圖所示,有理想邊界MN、PQ的勻強(qiáng)磁場區(qū)域,磁場方向垂直紙面向里,磁場區(qū)域?qū)挾葹閐,邊界MN、PQ長不限,一質(zhì)量為m、帶電量為+q的帶電粒子(不計重力)從MN邊界上的A點沿紙面垂直MN以初速度v0進(jìn)入磁場,已知該帶電粒子的比荷$\frac{q}{m}$,進(jìn)入磁場時的初速度v0與磁場寬度d,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B的關(guān)系滿足$\frac{q}{m}$=$\frac{{v}_{0}}{2Bd}$,其中A′為PQ上的一點,且AA′與PQ垂直,下列判斷中,正確的是( 。
A.該帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動的半徑為d
B.該帶電粒子打在PQ上的點與A′點的距離為$\sqrt{3}$d
C.該帶電粒子在磁場中運動的時間為$\frac{πd}{3{v}_{0}}$
D.若帶電粒子射入磁場的方向可任意調(diào)整,則粒子在磁場中運動的最長時間為$\frac{4πd}{3{v}_{0}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.甲、乙兩物體從同一地點出發(fā)且在同一條直線上運動,它們的位移-時間(x-t )圖象如圖所示,由圖象可以看出在0-4s內(nèi)( 。
A.甲、乙兩物體始終同向運動B.4s時甲、乙兩物體的速度大小相等
C.甲的平均速度大于乙的平均速度D.甲、乙兩物體之間的最大距離為3m

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.兩根足夠長的光滑導(dǎo)軌豎直放置,底端接阻值為R的電阻,將質(zhì)量為m的金屬棒懸掛在一個固定的輕彈簧下端,金屬棒和導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)軌所在平面與勻強(qiáng)磁場垂直,如圖所示,除電阻R外,其余電阻不計.現(xiàn)將金屬棒從彈簧原長位置由靜止釋放,重力加速度的大小為g,則( 。
A.釋放瞬間金屬棒的加速度的大小為g
B.當(dāng)彈簧的拉力和金屬棒的重力第一次大小相等時,流過電阻R的電流最大
C.金屬棒向下運動時,流過電阻R的電流方向為b→a
D.金屬棒運動的整個過程中,電阻R上產(chǎn)生的總熱量等于金屬棒重力勢能的減少量

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.下列各圖所描述的物理情境中,沒有感應(yīng)電流的是( 。
A. 
電鍵S閉合穩(wěn)定后,線圈N中
B.
磁鐵向鋁環(huán)A靠近,鋁環(huán)A中
C.
金屬框從A向B運動,金屬框中
D.
銅盤在磁場中按圖示方向轉(zhuǎn)動,電阻R中

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.如圖所示,一輕質(zhì)細(xì)繩一端拴著物體A,另一端跨過光滑的定滑輪O,輕繩上有一結(jié)點B.現(xiàn)用一外力以速率v勻速拉動細(xì)繩,使物體A在水平面上向右運動,當(dāng)細(xì)繩與水平面間夾角為30o時,結(jié)點B剛好在繩OA段中點.則該時刻( 。
A.物體A的速度大小為$\frac{\sqrt{3}}{2}$vB.物體A的速度大小為$\frac{2\sqrt{3}}{3}$v
C.結(jié)點B的速度大小為vD.結(jié)點B的速度大小為$\frac{\sqrt{39}}{6}$v

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.光滑的水平面距離地面高度h=0.8m,物C置于水平面上,如圖所示,A物塊以v0=6m/s的初速度滑上水平面,之后與物塊B相碰在一起,二者向右運動一段距離后與物塊C相碰,已知碰后C的水平射程x=1.2m,A、B、C質(zhì)量均為m=1kg,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)碰撞過程中物塊B對物塊C彈力的沖量;
(2)兩次碰撞過程系統(tǒng)的機(jī)械能各損失了多少?

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