分析 (1)麻包從底端運送到B點可能需要經(jīng)過勻加速和勻速兩個過程,先根據(jù)牛頓第二定律求出加速度,然后根據(jù)運動學(xué)公式求出達(dá)到傳送帶速度的時間以及位移,最后求出勻速運動到平臺的時間即可.
(2)電動機多做的功等于麻包增加的機械能與系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量之和.
解答 解:A、麻包開始受到向上的滑動摩擦力作用,做勻加速運動,根據(jù)牛頓第二定律得:
a=$\frac{μmgcos30°-mgsin30°}{m}$=g(μcos30°-sin30°)=10×($\frac{\sqrt{3}}{2}$×$\frac{\sqrt{3}}{2}$-$\frac{1}{2}$)m/s2=2.5m/s2.
物體做勻加速運動的時間為:t1=$\frac{v}{a}$=$\frac{2}{2.5}$s=0.8s
位移為 x=$\frac{v}{2}{t}_{1}$=$\frac{2}{2}$×0.8m=0.8m<10m
所以共速后麻包做勻速運動,所用時間 t2=$\frac{L-x}{v}$=$\frac{10-0.8}{2}$=4.6s
故將麻包運送到傳送帶的頂端所需時間 t=t1+t2=5.4 s
(2)傳送帶與麻包的相對位移大小△x=vt1-x=2×0.8-0.8m=0.8m
傳送帶每傳送一個麻包,電動機應(yīng)多做的功 W=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$+mgLsin30°+μmgcos30°•△x=$\frac{1}{2}$×40×22+40×10×10×0.5+$\frac{\sqrt{3}}{2}$×40×10×$\frac{\sqrt{3}}{2}$×0.8=3040J.
答:
(1)將麻包運送到傳送帶的頂端所需時間是5.4s.
(2)傳送帶每傳送一個麻包,電動機應(yīng)多做功是3040J.
點評 求解有關(guān)傳送帶問題的思路是:先根據(jù)牛頓第二定律求出物體達(dá)到傳送帶速度的時間和位移,然后再分析此后物體的運動情況,從而求出總時間.要注意摩擦產(chǎn)生的熱量要根據(jù)相對位移求.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | “油膜法“估測分子大小實驗中,可將純油酸直接滴入淺盤的水面上 | |
B. | 彩色液晶顯示器利用了液晶的光學(xué)性質(zhì)具有各向異性的特點 | |
C. | 氣體被壓縮時有時需要用較大的力,這是因為氣體被壓縮時其分子間的分子力表現(xiàn)為斥力 | |
D. | 外界對物體做功,物體的內(nèi)能可能減小 |
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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. | 重力、支持力、靜摩擦力均增大 | |
B. | 重力不變,支持力增大,靜摩擦力減小 | |
C. | 重力不變,支持力、靜摩擦力增大 | |
D. | 以上說法都不對 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B與A剛分離時,彈簧為原長 | |
B. | B與A剛分離時,A的速度達(dá)到最大 | |
C. | 彈簧的勁度系數(shù)等于$\frac{3mg}{2h}$ | |
D. | 從開始運動到B與A剛分離的過程中,B物體的動能先增大后減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 只有0<t<2s內(nèi)加速度與速度方向相同 | |
B. | 0-2s內(nèi)物體的加速度為1.5m/s2 | |
C. | 4-6s內(nèi)物體的速度一直在減小 | |
D. | 0<t<2s和5s<t<6s內(nèi)加速度的方向相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 公式E=$\frac{F}{q}$只適用于真空中點電荷產(chǎn)生的電場 | |
B. | 由公式E=$\frac{F}{q}$ 可知,電場中某點的電場強度E與試探電荷q在電場中該點所受的電場力成正比 | |
C. | 在公式F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$ 中,k$\frac{{Q}_{2}}{{r}^{2}}$ 是點電荷Q2 產(chǎn)生的電場在點電荷Q1處的場強大;而k$\frac{{Q}_{1}}{{r}^{2}}$ 是點電荷Q 1 產(chǎn)生的電場在點電荷Q2處場強的大小 | |
D. | 由公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$ 可知,在離點電荷非常近的地方(r→0),電場強度E可達(dá)無窮大 |
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