分析 工件轻轻放在传送带顶端,工件相对于传送带向上运动,受到沿斜面向下的滑动摩擦力作用,向下做匀加速直线运动,如果传送带足够长,当速度相等后,因为mgsin37°>μmgcos37°,继续沿斜面向下做匀加速直线运动,分析运动过程,根据牛顿第二定律和运动学公式求解
解答 解:刚放在传送带上时,对工件受力分析,工件受到重力、支持力、向下的滑动摩擦力作用,根据牛顿第二定律有
$mgsin37°+μmgcos37°=m{a}_{1}^{\;}$
得${a}_{1}^{\;}=gsin37°+μgcos37°=10m/{s}_{\;}^{2}$
设经过时间${t}_{1}^{\;}$,工件与传送带速度相等$v={a}_{1}^{\;}{t}_{1}^{\;}$
代入数据解得:${t}_{1}^{\;}=0.5s$
${t}_{1}^{\;}$时间内的位移${x}_{1}^{\;}=\frac{1}{2}{a}_{1}^{\;}{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×10×0.{5}_{\;}^{2}=1.25m$
匀加速运动的位移${x}_{2}^{\;}=7.5-1.25=6.25m$
根据牛顿第二定律:$mgsin37°-μmgcos37°=m{a}_{2}^{\;}$
得${a}_{2}^{\;}=gsin37°-μgcos37°=2m/{s}_{\;}^{2}$
${t}_{1}^{\;}s$的末速度${v}_{1}^{\;}={a}_{1}^{\;}{t}_{1}^{\;}=10×0.5=5m/s$
${x}_{2}^{\;}={v}_{1}^{\;}{t}_{2}^{\;}+\frac{1}{2}{a}_{2}^{\;}{t}_{2}^{2}$
代入数据:$6.25=5{t}_{2}^{\;}+\frac{1}{2}×2{t}_{2}^{2}$
代入数据解得${t}_{2}^{\;}=1.03s$
所以工件由传送带上端到下端的时间$t={t}_{1}^{\;}+{t}_{2}^{\;}=1.53s$
答:工件经1.53s由传送带上端A运动到下端B
点评 本题考查牛顿运动定律的综合应用,关键是知道物块的运动情况,判断速度相等时物块有没有到达传送带的底端,若速度相等还未到传送带底端,则有两个过程分别以不同的加速度匀加速运动.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 光电效应现象说明光具有波动性 | |
| B. | 普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说 | |
| C. | 玻尔建立了量子理论,成功解释了各种原子发光现象 | |
| D. | 运动的宏观物体也具有波动性,其速度越大物质波的波长越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | t=0.4s时,振子的速度方向向左 | |
| B. | t=0.8s时,振子在O点和B点之间 | |
| C. | t=0.6s和t=1.2s时刻,振子的速度完全相同 | |
| D. | t=1.5s到t=1.8s的时间内,振子的加速度逐渐减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 把缝衣针小心地放在水面上,针可以把水面压弯而不沉没,是因为针受到重力小,又受到液体浮力的缘故 | |
| B. | 在处于失重状态的宇宙飞船中,一大滴水银会成球状,是因为液体内分子间有相互吸引力 | |
| C. | 玻璃管道裂口放在火上烧熔,它的尖端就变圆,是因为熔化的玻璃在表面张力的作用下,表面要收缩到最小的缘故 | |
| D. | 滴入水中的红墨水很快散开说明液体存在表面张力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 实验表明,对于一般材料的物体,辐射电磁波的情况除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关,而黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体温度有关 | |
| B. | 天然放射性现象的发现揭示了原子核具有复杂的结构 | |
| C. | 用一定频率的光照射锌板,发出的光电子的最大初动能随着入射光的强度的增大而增大 | |
| D. | 汤姆逊通过对阴极射线的研究发现了电子,并提出了原子的核式结构模型 | |
| E. | 康普顿效应表明光子除了能量之外还具有动量 |
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