分析 (1)滑塊在平板上勻減速,平板勻加速,根據(jù)牛頓第二定律求出滑塊和平板的加速度,恰好不從平板掉下來,最終速度相等,根據(jù)速度時間公式和位移時間公式列式即可求解;
(2)先判斷滑塊在傳送帶上是否一直做勻加速運動,滑上平板后,對滑塊和平板車分別運用位移時間關(guān)系式求滑塊離開平板的時間,再由速度公式求出滑塊離開平板時的速度;
解答 解:(1)滑塊在平板上做勻減速運動,加速度大。
${a}_{1}^{\;}=\frac{{μ}_{1}^{\;}mg}{m}=3m/{s}_{\;}^{2}$
由于${μ}_{1}^{\;}mg>2{μ}_{2}^{\;}mg$
故平板做勻加速運動,加速度大。
${a}_{2}^{\;}=\frac{{μ}_{1}^{\;}mg-{μ}_{2}^{\;}×2mg}{m}=1m/{s}_{\;}^{2}$
設(shè)滑塊滑至平板右端用時為t,共同速度為v′,平板位移為x,對滑塊:$v′=v-{a}_{1}^{\;}t$
${L}_{2}^{\;}+x=vt-\frac{1}{2}{a}_{1}^{\;}{t}_{\;}^{2}$
對平板:$v′={a}_{2}^{\;}t$
$x=\frac{1}{2}{a}_{2}^{\;}{t}_{\;}^{2}$
聯(lián)立以上各式代入數(shù)據(jù)解得:t=1s,v=4m/s
(2)滑塊在傳送帶上的加速度:${a}_{3}^{\;}=\frac{μmg}{m}=5m/{s}_{\;}^{2}$
若滑塊在傳送帶上一直加速,則獲得的速度為
${v}_{1}^{\;}=\sqrt{2{a}_{3}^{\;}{L}_{1}^{\;}}=5m/s<6m/s$
即滑塊滑上平板的速度為5m/s
設(shè)滑塊在平板上運動的時間為t′,離開平板時的速度為v″,平板位移為x′
${L}_{2}^{\;}+x′={v}_{1}^{\;}t′-\frac{1}{2}{a}_{1}^{\;}t{′}_{\;}^{2}$
$x′=\frac{1}{2}{a}_{2}^{\;}t{′}_{\;}^{2}$
聯(lián)立以上各式代入數(shù)據(jù)解得:${t}_{1}^{′}=\frac{1}{2}s$,${t}_{2}^{′}=2s$(${t}_{2}^{′}>t$,不符合題意,舍去)
將$t′=\frac{1}{2}s$代入$v″={v}_{1}^{\;}-{a}_{1}^{\;}t′$:
v″=3.5m/s
答:(1)若滑塊恰好不從平板上掉下,v的大小為4m/s;
(2)若v=6m/s,滑塊離開平板時的速度大小3.5m/s
點評 解決本題的關(guān)鍵是滑塊在傳送帶上加速【需要判斷是否一直加速】,到平板上之后滑塊減速,平板加速.達(dá)到共速時沒掉下去,就不會掉下去了.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 德國天文學(xué)家開普勒提出太陽系行星運動三大定律并給出了萬有引力定律 | |
B. | 英國物理學(xué)家牛頓提出了萬有引力定律并給出了引力常量的值 | |
C. | 第一宇宙速度是人造地球衛(wèi)星繞地球飛行的最小速度 | |
D. | 海王星是人們依據(jù)萬有引力定律計算的軌道而發(fā)現(xiàn)的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t=0.8 s時,振子的速度方向向左 | |
B. | t=0.2 s時,振子的位移方向向左 | |
C. | t=0.4 s和t=1.2 s時,振子的加速度大小相同 | |
D. | t=0.4s到t=0.8 s的時間內(nèi),振子的速度逐漸減小 |
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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:選擇題
A. | 0.1s | B. | 0.2s | C. | 0.3s | D. | 0.4s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 滑塊振動的周期是 0.2πs | |
B. | 半球形容器的半徑是 0.4 m | |
C. | 在 t=0.2πs到 t=0.3πs的時間段內(nèi),滑塊速度一直減小 | |
D. | t=0.3πs時,小滑塊振動到平衡位置,所受合外力為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 比原長更長 | B. | 比原長更短 | C. | 周期性變化 | D. | 保持原長不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 運動員增加的動能為$\frac{1}{3}$mgh | |
B. | 下滑過程中系統(tǒng)增加的內(nèi)能為$\frac{1}{3}$mgh | |
C. | 運動員處于超重狀態(tài) | |
D. | 運動員克服摩擦力做功為$\frac{1}{3}$mgh |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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