分析 (1)根據(jù)動能定理可求滑塊第一次滑到A處的動能;
(2)由動能定理和牛頓第二定律結(jié)合幾何關(guān)系可求滑塊第一次滑到C處時所受圓弧軌道的彈力;
(3)先找到要達(dá)到穩(wěn)定的循環(huán),每一循環(huán)中滑塊需滿足的條件,以及所有可能的循環(huán)中,傳送帶速度最小所對應(yīng)的情況是物體恰能夠越過最高點(diǎn)的速度為0,再利用動能定理可求傳送帶速度的最小值.
解答 解:(1)滑塊在傳送帶上滑動的過程中,有:EG-W摩=EK
其中:WG=mgLsinθ,W摩=μmgLcosθ
代入數(shù)據(jù)解得:EK=3.6J
(2)由幾何關(guān)系可得:hAC=R1+R1cosθ
R2+R2cosθ=R1+R1cosθ+Lsinθ
xBC=Lcosθ-R1sinθ+R2sinθ
代入數(shù)據(jù)可得:hAC=0.72m,R2=1m,xBC=1.8m
滑塊由A到C的過程中,有mghAC+EqxBC=$\frac{1}{2}$mvC2-EK
滑塊在圓弧C處,有FN-mg=m$\frac{{v}_{c}^{2}}{{R}_{2}}$
聯(lián)立以上各式并帶入數(shù)據(jù)可解得滑塊所受管道的彈力FN=38.8N
(3)要達(dá)到穩(wěn)定的循環(huán),要求每一循環(huán)中,對滑塊需滿足條件:W摩=W電=EqxBC
在滑塊在傳送帶上時,速度大于傳送帶速度和小于傳送帶速度所對應(yīng)的位移分別為x1和x2
則:W摩=μmgx2cosθ-μmgx1cosθ
L=x1+x2
代入數(shù)據(jù)可得:x1=0.45m,x2=1.35m
所有可能的循環(huán)中,傳送帶速度最小所對應(yīng)的情況是物體恰能夠越過最高點(diǎn)D,即vD=0
此種情況下,物體從D點(diǎn)滑到與傳送帶等速的過程中
mgh+μmgx1cosθ=$\frac{1}{2}$mvmin2
又:h=x1sinθ+R2(1-cosθ)
聯(lián)立以上各式解得:vmin=$\sqrt{13}$m/s
答:(1)若傳送帶不動,滑塊第一次滑到A處的動能為3.6J;
(2)若傳送帶不動,滑塊第一次滑到C處時所受圓弧軌道的彈力為38.8N;
(3)傳送帶速度的最小值為$\sqrt{13}$m/s.
點(diǎn)評 此題是力學(xué)綜合題,考查動能定理及牛頓第二定律的應(yīng)用;解題時關(guān)鍵是將復(fù)雜的物理過程分階段處理,通過分析受力及運(yùn)動情況,選取合適的物理規(guī)律列出方程;解題時一定要注意臨界態(tài)的挖掘,并注意幾何關(guān)系在解題時的應(yīng)用.
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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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:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a、c兩質(zhì)點(diǎn)有相同的振幅 | |
B. | a質(zhì)點(diǎn)此時的加速度為正方向最大 | |
C. | 若波向右傳播,b質(zhì)點(diǎn)此時向y軸正方向振動 | |
D. | b質(zhì)點(diǎn)此時速度為零,b、d的距離為一個波長 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{\frac{2L}{g}}$ | B. | $\sqrt{\frac{L}{g}}$ | C. | $\sqrt{\frac{4L}{g}}$ | D. | $\sqrt{\frac{2\sqrt{5L}}{g}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | P點(diǎn)場強(qiáng)大于O點(diǎn)場強(qiáng) | |
B. | P點(diǎn)電勢等于O點(diǎn)電勢 | |
C. | 將一正試探電荷從極靠近負(fù)點(diǎn)電荷處向右移動到無限遠(yuǎn)處,其電勢能逐漸增大 | |
D. | 將一正試探電荷從P點(diǎn)移動到O點(diǎn),其電勢能逐漸增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A球的速率等于B球的速率 | |
B. | A球的機(jī)械能等于B球的機(jī)械能 | |
C. | A球的動能等于B球的動能 | |
D. | A球的對繩的拉力大于B球?qū)K的拉力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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