分析 (1)先假設(shè)礦物在AB段始終加速,根據(jù)動能定理求出礦物到達(dá)B點時的速度大小,將此速度與送帶勻速運行的速度v0=8m/s進(jìn)行比較,確定假設(shè)是否合理.
(2)礦物從C到D過程做平拋運動,由平拋運動的規(guī)律求出經(jīng)過C點時的速度大小,根據(jù)牛頓第二定律求得軌道對礦物的壓力,即可得到礦物到達(dá)C點時對軌道的壓力大。
(3)礦物由B到C過程中,重力和阻力做功,由動能定理求解克服阻力所做的功.
解答 解:(1)假設(shè)礦物在AB段始終處于加速狀態(tài),由動能定理可得
(μmgcosθ-mgsinθ)sAB=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
代入數(shù)據(jù)得 vB=6m/s
由于vB<v0,故假設(shè)成立,礦物B處速度為6m/s.
(2)設(shè)礦物對軌道C處壓力為F,由平拋運動知識可得
sCD=vCt
hCD=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得:礦物到達(dá)C處時速度vC=4m/s
由牛頓第二定律可得
F+mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
代入數(shù)據(jù)得 F=1500N
根據(jù)牛頓第三定律可得所求壓力 F′=F=1500N
(3)礦物由B到C過程,由動能定理得
-mgR(1+cos37°)+Wf=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
代入數(shù)據(jù)得 Wf=-140J
即礦物由B到達(dá)C時克服阻力所做的功是140J
答:
(1)礦物到達(dá)B點時的速度大小是6m/s;
(2)礦物到達(dá)C點時對軌道的壓力大小是1500N;
(3)礦物由B點到達(dá)C點的過程中,克服阻力所做的功是140J.
點評 本題要分析清楚礦物的運動情況,選取不同的研究過程運用動能定理解題.要知道C處向心力的來源:合外力.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 初速相等、質(zhì)量越大的微粒落在屏上的位置越偏下 | |
B. | 質(zhì)量相等、初速越大的微粒落在屏上的位置越偏下 | |
C. | 空中飛行時間為$\sqrt{\frac{2h}{g}}$的微粒打在AB屏中點 | |
D. | 當(dāng)L=2$\sqrt{2}$h時,打在屏A、B兩點的質(zhì)量相等的微粒動能相等 |
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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、B兩小球間的庫侖力變大,B球?qū)O桿的壓力變大 | |
B. | A、B兩小球間的庫侖力變小,B球?qū)O桿的壓力變小 | |
C. | A、B兩小球間的庫侖力變小,A球?qū)O桿的壓力不變 | |
D. | A、B兩小球間的庫侖力變大,A球?qū)O桿的壓力不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩質(zhì)點一定同時由靜止開始運動 | B. | 兩質(zhì)點一定從同一位置出發(fā) | ||
C. | t2秒末兩質(zhì)點相遇 | D. | 0~t2秒時間內(nèi)B質(zhì)點一定領(lǐng)先A質(zhì)點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該船可能垂直河岸橫渡到對岸 | |
B. | 當(dāng)船頭垂直河岸渡河時,過河所用的時間最短 | |
C. | 當(dāng)船頭垂直河岸渡河時,船的位移最小,是100米 | |
D. | 當(dāng)船頭垂直河岸渡河時,船沿河岸的位移是100米 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電子軌道半徑減小,動能也要增大 | |
B. | 該氫原子躍遷時,可發(fā)出連續(xù)不斷的光譜線 | |
C. | 由n=4躍遷到n=1時發(fā)出光子的頻率最小 | |
D. | 該氫原子躍遷時,可發(fā)出的光譜線中有兩條可見光 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a的動能小于b的動能 | |
B. | 繩的拉力對a所做的功與對b所做的功的代數(shù)和為零 | |
C. | a的重力勢能的減小量等于兩物體總動能的增加量 | |
D. | a物體機(jī)械能的減少量大于b物體機(jī)械能的增加量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 原子的能量是連續(xù)的 | |
B. | 電子在原子內(nèi)部靜止不動 | |
C. | 電子的運動軌道半徑是量子化的 | |
D. | 玻爾的原子模型能解釋一切原子的光譜現(xiàn)象 |
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