分析 (1)传送带静止时,物体沿传送带匀加速下滑,分析物体的受力,由牛顿第二定律求加速度,由运动学位移公式求时间;
(2)如传送带以v0=10m/s的速率逆时针转动,物体开始时受到沿斜面向下的滑动摩擦力,由牛顿第二定律求出加速度,由运动学公式求出速度增加到与传送带相同所经历的时间.速度相同时,由于μ<tan37°,物体继续向下做匀加速运动,所受的滑动摩擦力沿斜面向上,再由牛顿第二定律求出加速度,再位移公式求出时间,即可求得总时间;
(3)当物体从A运动到B一直做匀加速运动时,所需要的时间最短,由位移公式求出最短的时间.由速度公式求出传送带最小的速度.
解答 解:(1)传送带静止时,物体受到沿斜面向上的滑动摩擦力作用,由牛顿第二定律得:
mgsinθ-μmgcosθ=ma,
得加速度a=g(sinθ-μcosθ)=2m/s2
由L=$\frac{1}{2}$at2,
得t=$\sqrt{\frac{2L}{a}}$=4s
(2)如传送带以v0=10m/s的速率逆时针转动,物体开始时受到沿斜面向下的滑动摩擦力,由牛顿第二定律得
mgsinθ+μmgcosθ=ma1,
加速度为a1=10m/s2
则物体加速到速度与传送带相同所经历的时间为 t1=$\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}}$=1s,
此过程通过的位移为 s1=$\frac{1}{2}$a1${t}_{1}^{2}$=5m,
由于μ=0.5<tan37°,则速度相同后物体继续向下做匀加速运动,所受的滑动摩擦力将沿斜面向上,则有
mgsinθ-μmgcosθ=ma2,
解得 加速度为 a2=2m/s2
由 11=v0t2+$\frac{1}{2}$a2${t}_{2}^{2}$,解得,t2=1s,
故物体从A运动到B需要的时间为t=t1+t2=2s
(3)物体从A运动到B一直以加速度a1=10m/s2匀加速运动需要的时间最短,设最短时间为tmin,则
L=$\frac{1}{2}$a1 ${t}_{min}^{2}$
解得tmin=$\sqrt{\frac{2L}{{a}_{1}}}$=$\sqrt{3.2}$s
当物体到达传送带底端速度恰好与传送带速度相同时,传送带速度为v=a1tmin=10$\sqrt{3.2}$m/s,则传送带的速度大于等于
10$\sqrt{3.2}$m/s逆时针转动时,物体从A运动到B需要的时间最短.
答:
(1)如传送带保持静止,物体沿传送带下滑时间是4s;
(2)如传送带以v0=10m/s的速率逆时针转动.物体从A运动到B需要的时间是2s;
(3)传送带的速度大于等于10$\sqrt{3.2}$m/s逆时针转动时,物体从A运动到B需要的时间最短.
点评 从此例题可以总结出,皮带传送物体所受摩擦力可能发生突变,不论是其大小的突变,还是其方向的突变,都发生在物体的速度与传送带速度相等的时刻.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 磁感线是磁场中客观存在、肉眼看不见的曲线,且总是从磁体的N极指向S极 | |
| B. | 两个磁场叠加的区域,磁感线就有可能相交 | |
| C. | 穿过线圈的磁通量为零,但该处的磁感应强度不一定为零 | |
| D. | 一对通有相同的电流的线圈彼此平行且共轴,当线圈间距调整到适当距离时,两个线圈间可以产生均匀的磁场 |
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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. | ${\;}_{92}^{238}$U衰变成${\;}_{82}^{206}$Pb要经过6次β衰变和8次α衰变 | |
| B. | 氡的半衰期为3.8天,若有16个氡原子核,经过7.6天后一定只剩下4个氡原子核 | |
| C. | 放射性元素发生β衰变时所释放出电子是原子核内的中子转化为质子时产生的 | |
| D. | β射线和γ射线一样是电磁波,但穿透本领远比γ射线弱 | |
| E. | 在原子核中,比结合能越大表示原子核中核子结合得越牢固 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 3km/s | B. | 15km/s | C. | 21km/s | D. | 28km/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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