精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
7.如图,长为L=12m的水平传送带以v=4m/s的速度逆时针转动,传送带的上表面与水平面相切,质量分别为M和m的物体用一足够长的轻绳通过一轻质滑轮相连,与M连接的绳子水平,不计滑轮摩擦,现将M轻轻地放在传送带的最右端(M可视为质点).已知M=4m,M与传送带间的动摩擦因数为?1=0.5,M与水平面间的动摩擦因数为?2=0.25,取g=10m/s2

求:(1)M在传送带上运动的时间
(2)M在水平面上能滑过的最大距离.

分析 (1)物体M受向左的滑动摩擦力,分别对物体M、N运用牛顿第二定律列式求出M的加速度,再由速度公式求M从放上传送带到与传送带相对静止所经历的时间,由位移公式求出M匀加速的位移,再求匀速运动的时间,从而得到总时间;
(2)从M滑上水平面时,采用隔离法,运用牛顿第二定律求出M滑行的加速度,再由运动学公式求M在水平面上能滑过的最大距离.或根据动能定理求.

解答 解:(1)设从M刚放上传送带到相对传送带相对静止之前的加速度为a,根据牛顿第二定律得:
对M:μ1Mg-T=Ma
对m:T-mg=ma
代入数据联解以上两式得 a=2m/s2
设M从放上传送带到与传送带相对静止所经历的时间为t1
则有  v=at1
代入数据解得  t1=2s
此过程中M在传送带上滑过的距离 x=$\frac{v}{2}{t}_{1}$=4m
此后M与传送带相对静止,设M还能在传送带上的时间为t2
则有 t2=$\frac{L-x}{v}$=2s
故M在传送带上运动的时间为 t=t1+t2=4s
(2)法一:从M滑上水平面时的加速度大小为a′
对M:μ2Mg+T′=Ma′
对m:mg-T′=ma′
代入数据联解以上两式得 a′=4m/s2
由0-v2=-2a′x′
代入数据解得:M在水平面上能滑过的最大距离 x′=2m
法二:设M在水平面上能滑过的最大距离为x′,在此过程中
对M和m构成的系统,根据动能定理得:
2Mgx′-mgx′=0-$\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$
代入数据联解以上两式得 x′=2m
答:
(1)M在传送带上运动的时间是4s.
(2)M在水平面上能滑过的最大距离是2m.

点评 本题关键是明确物体M、N、传送带的受力情况和运动情况,结合牛顿第二定律和运动学公式进行研究.求位移时,运用动能定理更简便.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动虽然不是液体分子的运动,但是它说明液体分子永不停息地做无规则运动
B.只要知道某种液体的摩尔体积和该液体分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数
C.完全失重状态下悬浮的水滴呈球形,是液体表面张力作用的结果
D.分子间的作用力表现为引力时,若分子间的距离增大,则分子力减小,分子势能增大
E.单晶体冰糖磨碎后熔点不会发生变化

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.我国的“天链一号”卫星是地球同步卫星,可为中低轨道卫星提供数据通讯,如图为“天链一号”卫星a、赤道平面内的低轨道卫星b、地球的位置关系示意图,O为地心,地球相对卫星a、b的张角分别为θ1和θ2(θ2图中未标出),卫星a的轨道半径是b的4倍,己知卫星a、b绕地球同向运行,卫星a的周期为T,在运行过程中由于地球的遮挡,卫星b会进入卫星a通讯的盲区,卫星间的通讯信号视为沿直线传播,信号传输时间可忽略.下列分析正确的是(  )
A.张角θ1和θ2满足sinθ2=4sinθ1
B.卫星a与卫星b运动的加速度之比4:1
C.卫星b每次在盲区运行的时间$\frac{({θ}_{1}+{θ}_{2})T}{14π}$
D.卫星a运行一周将与地心及卫星b共线14次

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.关于力和运动,下列说法中正确的是(  )
A.合外力等于零时,物体速度一定为零
B.物体速度逐渐减小时,物体所受的合外力也一定减小
C.物体速度的改变量变大时,物体所受的合外力也一定增大
D.在直线运动中,物体所受的合外力可能等于零

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一个物体静止在质量均匀的星球表面的“赤道”上.已知引力常量G,星球密度ρ.若由于星球自转使物体对星球表面的压力恰好为零,则该星球自转的周期为(  )
A.$\sqrt{\frac{3π}{ρG}}$B.$\sqrt{\frac{4}{3}ρGπ}$C.$\frac{4}{3}$ρGπD.$\frac{3π}{ρG}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统,设某双星系统绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示.若AO<OB,则(  )
A.星球A的向心力一定大于B的向心力
B.星球A的线速度一定大于B的线速度
C.星球A的质量可能等于B的质量
D.双星的总质量一定,双星之间的距离越大,其转动周期越大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示是一个负电荷在磁场中运动的情况,图中所标出的洛仑滋力的方向中,正确的是(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.1986年2月20日,发射升空的“和平号”空间站,在服役15年后于2001年3月23日坠落在南太平洋.“和平号”风风雨雨15年里铸就了辉煌业绩,已成为航天史上的永恒篇章,“和平号”空间站总质量137t,工作容积超过400m3,是迄今为止人类探索太空规模最大的航天器,有“人造天宫”之称.在太空运行的这一“庞然大物”按照地面指令准确坠落在预定海域,这在人类历史上还是第一次,“和平号”空间站正常行动时,距离地面平均高度大约为350km,为了保证空间站最终安全坠落,俄罗斯航天局地面控制中心对空间站的运行做了精心安排和控制.在坠落前空间站已经顺利进入指定的低空轨道,此时“和平号”距离地面的高度大约为240km,在“和平号”沿指定的低空轨道运行时,其轨道高度平均每昼夜降低2.7km.设“和平号”空间站正常运行时沿高度为350km圆形轨道运行,坠落前在高度为240km的指定圆形低空轨道运行.而且沿指定的低空轨道运行时,每运行一周空间站高度变化很小,因此,计算时对空间站的每一周的运动都可以作为匀速圆周运动处理.
(1)空间站沿正常轨道运行时的加速度与沿指定的低空轨道运行时加速度大小的比值多大?计算结果保留两位有效数字
(2)空间站沿指定的低空轨道运行时,每运行一周过程中空间站高度平均变化多大?计算中取地球半径R=6.4×10×3km,计算结果保留一位有效数字.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.小华、小刚共同设计了图甲所示的实验电路,电路中的各个器材元件的参数为:电池组(电动势约6V,内阻r约3Ω)、电流表(量程2.0A,内阻rA=0.8Ω)、电阻箱R1(0~99.9Ω)、滑动变阻器R2(0~Rt)、开关三个及导线若干.他们认为该电路可以用来测电源的电动势、内阻和R2接入电路的阻值.
(1)小华先利用该电路准确地测出了R2接入电路的阻值.他的主要操作步骤是:先将滑动变阻器滑片调到某位置,接着闭合S、S2,断开S1,读出电流表的示数I;再闭合S、Sl,断开S2,调节电阻箱的电阻值为3.6Ω时,电流表的示数也为I.此时滑动变阻器接入电路的阻值为3.6Ω.
(2)小刚接着利用该电路测出了电源电动势和内电阻.
①他的实验步骤为:
a.在闭合开关前,调节电阻R1或R2至最大值 (选填“最大值”或“最小值”),之后闭合开关S,再闭合S1(选填“S1”或“S2”);
b.调节电阻R1(选填“R1”或“R2”),得到一系列电阻值和电流的数据;
c.断开开关,整理实验仪器.
②图乙是他由实验数据绘出的$\frac{1}{I}$-R图象,图象纵轴截距与电源电动势的乘积代表RA与r之和,电源电动势E=6.0V,内阻r=2.8Ω.(计算结果保留两位有效数字).

查看答案和解析>>

同步练习册答案