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6.如图所示,将物品从A处无初速放到水平传送带上,运动到B处后进入水平转盘立即随转盘一起匀速转动,到C处取走物品.已知A、B两处的距离L=5.0m,传送带的初速度v=2.0m/s,物品在转盘上与轴O的距离R=2.0 m,物品与传送带间的动摩擦因数μ1=0.2,取g=10m/s2
(1)求物品从A处运动到B处的时间t;
(2)若物品在转盘上的最大静摩擦力可视为与滑动摩擦力大小相等,则物品与转盘间的动摩擦因数μ2至少为多大?
(3)若物品的质量为1.0kg,传送带平均每分钟传送15个物品,则传送带电动机因为传送物品需要多输出的功率为多大?

分析 (1)物品放在传送带上,先做匀加速直线运动,由牛顿第二定律和运动学公式结合求出此过程的位移,与传送带长度比较,分析有无匀速直线运动过程.再求出运动时间.
(2)物品在转盘上所受的静摩擦力提供向心力,当物品恰好要滑动时,静摩擦力达到最大值,根据牛顿第二定律求出动摩擦因数μ2的最小值.
(3)先求出在传送带上因为传送物品需要做的功,根据P=$\frac{W}{t}$求解功率.

解答 解:(1)设物品质量为m,物品先在传送带上做初速度为零的匀加速直线运动,其位移大小为x1
由 μ1mg=ma代入数据解得:a=2m/s2
由v2=2ax1得:x1=1.0m<L
之后,物品和传送带一起以速度v做匀速运动
匀加速运动的时间为:t1=$\frac{v}{a}$=1s,
匀速运动的时间为:t2=$\frac{L-{x}_{1}}{v}$=2s,
所以有:t=t1+t2=3.0 s
(2)物品在转盘上所受静摩擦力提供向心力,μ2最小时达最大静摩擦力,有:
μ2mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$    
代入数据得:μ2=0.2,
故物品与转盘间的动摩擦因数μ2至少为0.2;
(3)在传送带上因为传送物品需要做的功为:
W=$\frac{1}{2}$mv21mg(vt1-x1)=4 J
因此传送带电动机因为传送物品需要输出的功率为:
P=$\frac{15W}{t}$=1W.
答:(1)物品从A处运动到B处的时间为3s;
(2)若物品在转盘上的最大静摩擦力可视为与滑动摩擦力大小相等,则物品与转盘间的动摩擦因数μ2至少为0.2;
(3)若物品的质量为1.0kg,传送带平均每分钟传送15个物品,则传送带电动机因为传送物品需要多输出的功率为1W.

点评 本题是多过程问题,采用程序法分析.对于传送带问题,关键在于分析物体的受力情况和运动情况.对于圆周运动问题,关键在于分析向心力的来源.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,内壁光滑的竖直圆桶,绕中心轴做匀速圆周运动,一物块用细绳系着,绳的另一端系于圆桶上表面圆心,且物块贴着圆桶内表面随圆桶一起转动,则(  )
A.绳的张力可能为零
B.桶对物块的弹力不可能为零
C.随着转动的角速度增大,绳的张力保持不变
D.随着转动的角速度增大,绳的张力一定增大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图,一粗细均匀的U形管竖直放置,A侧上端封闭,B侧上端与大气相通,下端开口处开关K关闭,A侧空气柱(理想气体)的长度为l=20.0cm,B侧水银面比A侧的高h=3.0cm.现将开关K打开,从U形管中放出部分水银,当两侧水银面的高度差为h1=10.0cm时将开关K关闭.已知大气压强p0=75.0cmHg.变化过程中认为温度不变.
①求放出部分水银后U形管中减少的水银柱的长度为多少?
②此后让U形管自由下落,假设下落过程中始终保持图示状态,求下落过程中管内水银稳定后A侧空气柱的长度为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.2017年2月23日,科学家们发现一颗比太阳要暗且冷的星体TRAPPIST-1,它提供非常多发现外星生命的机会,在其周围至少有7颗类似地球大小的行星,最靠近的两颗行星b、c围绕TRAPPIST-1做匀速圆周运动的周期是1.5天和2.4天,两颗行星的半径与地球半径相同.万有引力恒量已知.根据以上条件可以求出行星b、c(  )
A.运动的轨道半径之比B.表面的重力加速度之比
C.至少经过多少天再次相遇D.质量之比

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.研究重物自由下落过程中重力势能的减少量与动能的增加量(填“动能的增加量”或“速度的增加量”)的关系,可以验证机械能守恒定律.在处理实验数据时,需要确定打点时重物的动能.一次实验中,质量为m的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点迹,如图所示.已知相邻两点之间的时间间隔为T.测得A、B两点间的距离为h1,B、C两点间的距离为h2.由此可以确定,在打点计时器打下B点时,重物的动能为$\frac{m({h}_{1}+{h}_{2})^{2}}{8{T}^{2}}$.A到C的过程中,减少的重力势能为:mg(h1+h2),增加的动能为:$\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$(A点速度为VA   C点速度为Vc).
 

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于做匀速圆周运动物体的向心加速度的方向,下列说法中正确的是(  )
A.与线速度的方向始终相同B.始终指向圆心
C.与线速度的方向始终相反D.始终保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.下列有关热现象的叙述中,正确的是(  )
A.所有的物理过程都是可逆的,能的转化不具有方向性
B.不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响
C.第二类永动机没有违反能量守恒定律,但违反了热力学第一定律
D.机械能转化为内能的实际宏观过程是不可逆过程
E.热量可以从低温物体传到高温物体,但是不可能不引起其它变化

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.在用单摆测定重力加速度实验中:
(1)为了比较准确地测量出当地的重力加速度值,除秒表外,还应选用下列所给器材中的哪些?将你所选用的器材前的字母填在题后的横线上.
A.长1m左右的细绳;
B.长10cm左右的细绳;
C.直径约2cm的钢球;
D.直径约2cm的木球;
E.分度值是1cm的直尺;
F.分度值是1mm的直尺;
所选器材是ACF
(2)用10分度的游标卡尺测量摆球的直径如图1所示,可读出摆球的直径为2.05cm.
把摆球用细线悬挂在铁架台上,测量摆线长,通过计算得到摆长L.

(3)用秒表测量单摆的周期.当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为n=1,单摆每经过最低点记一次数,当数到n=60时秒表的示数如图2所示,该单摆的周期是T=2.29s(结果保留三位有效数字).
(4)测量出多组周期T、摆长L的数值后,画出T2-L图线如图3,此图线斜率的物理意义是C
A.g        B.$\frac{L}{g}$   C.$\frac{4{π}^{2}}{g}$   D.$\frac{g}{4{π}^{2}}$
(5)在(4)中,描点时若误将摆线长当作摆长,那么画出的直线将不通过原点,由图线斜率得到的重力加速度与原来相比,其大小C
A.偏大    B.偏小    C.不变   D.都有可能
(6)该小组的另一同学没有使用游标卡尺也测出了重力加速度,他采用的方法是:先测出一个摆线较长的单摆的振动周期T1,然后把摆线缩短适当的长度△L,再测出其振动周期T2.用该同学测出的物理量表示重力加速度g=$\frac{4{π}^{2}•△L}{{{T}_{1}}^{2}-{{T}_{2}}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示闭合电路,电源电动势E=1.5V,内电阻r=0.1Ω,外电路电阻R=1.4Ω.求:
(1)电路中的电流I;
(2)路端电压U;
(3)电源的输出功率P

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