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.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
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
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
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
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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:選擇題
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
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
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