14.如圖所示,一傾角為θ=37°的傳送帶兩端緊挨著兩水平平臺,底端的平臺粗糙,頂端的平臺光滑,頂端平臺上有一輕質(zhì)彈簧,其右端固定在豎直墻上,自由伸長時左端剛好在傳送帶的頂端,傳送帶始終以v=1m/s的速率順時針運行,現(xiàn)把裝有貨物的貨箱無初速度地放在傳送帶的底端,貨箱先加速后勻速運動到傳送帶頂端的平臺上,壓縮彈簧至最短時(在彈性限度內(nèi)),將彈簧鎖定并取下貨物,然后解除鎖定,彈簧將空貨箱彈出,空貨箱沿傳送帶下滑到傳送帶底端的粗糙平臺上.已知傳送帶兩端的距離為L=5.0m,空貨箱質(zhì)量為m=2kg,貨物質(zhì)量為M=6kg,貨箱與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=0.8,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,貨箱始終沒有離開傳送帶及平臺.求:
(1)裝有貨物的貨箱向上加速運動的時間;
(2)空貨箱被彈簧彈回傳送帶頂端時的速度大;
(3)從貨箱開始向上運動到返回到傳送帶底端的過程中,因與傳送帶摩擦而產(chǎn)生的熱能為多少.

分析 (1)首先由牛頓第二定律求得加速度,然后根據(jù)勻變速運動的速度規(guī)律取得加速時間;
(2)根據(jù)機械能守恒定律求得壓縮彈簧至最短時彈簧的彈性勢能,然后再次利用機械能守恒定律即可求得速度;
(3)根據(jù)運動狀態(tài)求得向上運動和向下運動時的相對位移,即可求得摩擦產(chǎn)熱.

解答 解:(1)貨箱向上加速運動,對裝貨的貨箱由牛頓第二定律有:μ(M+m)gcos37°-(M+m)gsin37°=(M+m)a
解得a=(μcos37°-sin37°)g=0.4m/s2;
那么,由勻變速直線運動的速度公式可得:裝有貨物的貨箱向上加速運動的時間為:${t}_{1}=\frac{v}{a}=2.5s$;
(2)從裝貨貨箱與彈簧接觸到貨箱速度為零過程只有彈簧彈力做功,故機械能守恒,則有:${E}_{p}=\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}=4J$;
從空貨箱速度為零到離開彈簧過程只有彈簧彈力做功,故機械能守恒,則有:${E}_{p}=\frac{1}{2}mv{′}^{2}$
所以空貨箱被彈簧彈回傳送帶頂端時的速度大小為:$v′=\sqrt{\frac{2{E}_{p}}{m}}=2m/s$;
(3)裝貨貨箱加速階段在傳送帶上相對滑動的位移:$△s=v{t}_{1}-\frac{1}{2}v{t}_{1}=1.25m$
摩擦力為:f=μ(M+m)gcos37°=51.2N
故貨箱向上運動時與傳送帶的相對位移為:△s=1.25m,
那么,摩擦產(chǎn)熱為:Q1=f△s=64J;
由分析可知空貨箱減速下滑的加速度為:a′=a=0.4m/s2;
設(shè)空貨箱下滑的時間為t2,那么由運動公式$L=v′{t}_{2}-\frac{1}{2}a′t{′}^{2}$可得:t2=5s;
所以空貨箱下滑過程在傳送帶上相對滑動的位移為:△s2=vt2+L=10m
摩擦力為:f′=μmgcos37°=12.8N
那么下滑時摩擦產(chǎn)熱為:Q2=f′△s2=128J;
所以,全過程因摩擦而產(chǎn)生的熱能為:Q=Q1+Q2=192J;
答:(1)裝有貨物的貨箱向上加速運動的時間為2.5s;
(2)空貨箱被彈簧彈回傳送帶頂端時的速度大小為2m/s;
(3)從貨箱開始向上運動到返回到傳送帶底端的過程中,因與傳送帶摩擦而產(chǎn)生的熱能為192J.

點評 經(jīng)典力學(xué)問題一般先對物體進行受力分析,求得合外力及運動過程做功情況,然后根據(jù)牛頓定律、動能定理及幾何關(guān)系求解.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.在簡諧運動中,振子每次經(jīng)過同一位置時,下列各組描述振動的物理量總是相同的是( 。
A.速度、加速度、動能B.動能、冋復(fù)力、對平衡位置的位移
C.加速度、速度、勢能D.速度、動能、回復(fù)力

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

5.如圖所示,以MN為邊界分布著范圍足夠大的等大反向的勻強磁場,一個質(zhì)量為m,帶電量為-q的粒子,以初速度v0從邊界上的P點沿與MN成30°角的方向射入MN右側(cè)磁場區(qū)域后,通過了邊界上的Q點,已知PQ間距為L.(不計粒子重力)
(1)求磁感應(yīng)強度B的大小應(yīng)滿足什么條件;
(2)證明:粒子從P點到Q點的運動時間為定值,與磁感應(yīng)強度B的大小無關(guān).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,用兩根足夠長的粗糙金屬條折成“『”型導(dǎo)軌,導(dǎo)軌左端豎直,右端水平,與導(dǎo)軌等寬的粗糙金屬細桿ab、cd與導(dǎo)軌垂直且接觸良好.已知ab、cd桿的質(zhì)量、電阻值均相等,導(dǎo)軌電阻不計,整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中.當ab桿在水平拉力F作用下沿導(dǎo)軌向右勻速運動時,細桿cd桿沿軌道向下運動.以下說法正確的是( 。
A.細桿cd一定向下做勻速直線運動
B.細桿cd可能向下做勻加速直線運動
C.拉力F做的功等于回路中產(chǎn)生的焦耳熱
D.拉力F做的功等于回路中產(chǎn)生的焦耳熱與細桿ab克服擦力做的功之和

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

9.如圖所示,光滑水平面右端B處連接一個豎直的半徑為R的光滑半徑固定軌道,在離B距離為x的A點,用水平恒力將質(zhì)量為m的質(zhì)點從靜止開始推到B處后撤去恒力,質(zhì)點恰好能通過半圓軌道的C點,則水平恒力大小為$\frac{5mgR}{2x}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

19.在1125m的高空有一駕飛機以80m/s的速度水平飛行(g取l0m/s2),不計空氣阻力,某一時刻從飛機上掉下一個物體.求:
(1)飛行員看到物體在做什么運動?地面上的人看到物體在做什么運動?
(2)物體從掉下到落地所用的時間為多少?水平方向移動的距離為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.在平直公路上,一輛汽車與同方向行駛的自行車在t=0時同時經(jīng)過前后相距6m的兩個路標(汽車在前),它們的位移隨時間變化的規(guī)律為:汽車x=10t-t2,自行車x=5t,(x的單位為m,t的單位為s),則下列說法正確的是( 。
A.汽車做勻加速直線運動,自行車做勻速直線運動
B.自行車經(jīng)過6s追上汽車
C.在t=2.5 s時,自行車和汽車相距最遠,最遠距離為12m
D.自行車經(jīng)過6.2s追上汽車

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.太陽能路燈是采用晶體硅太陽能電池供電,用于代替?zhèn)鹘y(tǒng)公用電力照明的路燈,白天太陽能電池對蓄電池充電,晚上蓄電池的電能供給路燈照明.某一太陽能路燈供電系統(tǒng)對一盞LED燈供電,太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率為15%左右,電池板面積1m2.采用24V蓄電池(總?cè)萘?00Ah),LED路燈規(guī)格為“40W,24V”.下列說法正確的是( 。
A.一盞LED燈正常工作時,電流約為0.6A
B.一盞LED燈每天晚上正常工作,消耗的電能約為0.96kWh
C.若太陽光單位面積的輻射功率為1.0×103W,太陽能電池獲得電能的功率約為150W
D.完全充滿電的該蓄電池對一盞LED燈供電最多能供48h

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

4.在“驗證動量守恒定律”的實驗中:

(1)小李同學(xué)采用如圖(甲)所示的實驗裝置進行實驗,則:
①A球碰撞前做平拋運動的水平位移是圖中的OP,A、B球相碰后,A球做平拋運動的水平位移是圖中的OM,B球做平拋運動的水平位移是圖中的ON(選填“OM”、“OP“或“ON”)
②A球下滑過程中與斜槽軌道間存在摩擦力,這對實驗結(jié)果不會 (選填“會”或“不會”)產(chǎn)生誤差.
③A球為入射小球,B球為被碰小球,以下說法正確的是D
A.入射小球A的質(zhì)量應(yīng)小于被碰小球B的質(zhì)量
B.實驗時需要測置斜槽末端到水平地面的高度
C.入射小球每次不必從斜槽上的同一位置由靜止釋放
D.斜槽末端的切線必須水平
(2)小王同學(xué)采用如圖(乙)所示的實驗裝置進行實驗.實驗操作步驟如下:
①先調(diào)整斜槽軌道,使末端的切線水平,在一塊平木板表面先后釘上白紙和復(fù)寫紙,并將該木板豎直立于靠近槽口處,使小球a從斜槽軌道上某固定點處由靜止釋放,撞到木板并在白紙上留下痕跡O.
②將木板向右平移適當?shù)木嚯x,再使小球a從原固定點由靜止釋放,撞在木板上并在白紙上留下痕跡B.
③把半徑相同的小球b靜止放在斜槽軌道水平段的最右端,讓小球a仍從原固定點由靜止釋放,和小球b相碰后,兩球撞在木板上并在白紙上留下痕跡A和C.
④用天平測量a、b兩小球的質(zhì)量分別為ma、mb用刻度尺測量白紙O點到A、B、C 三點的距離分別為y1、y2和y3
用步驟④所測得的物理量來驗證a、b兩個小球碰撞過程中動量守恒,其表達式$\frac{{m}_{a}}{\sqrt{{y}_{2}}}$=$\frac{{m}_{a}}{\sqrt{{y}_{1}}}$+$\frac{{m}_}{\sqrt{{y}_{3}}}$.

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同步練習(xí)冊答案