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【题目】如图所示,电动机带动滚轮B匀速转动,在滚轮的作用下,将金属杆从最底端A送往倾角θ=30°的足够长斜面上部.滚轮中心B与斜面底部A的距离为L=6.5m,当金属杆的下端运动到B处时,滚轮提起,与杆脱离接触.杆由于自身重力作用最终会返回斜面底部,与挡板相撞后,立即静止不动.此时滚轮马上再次压紧杆,又将金属杆从最底端送往斜面上部,如此周而复始.已知滚轮边缘线速度恒为v=4m/s,滚轮对杆的正压力FN=2×104N,滚轮与杆间的动摩擦因数为μ=0.45,杆的质量为m=1×103Kg,不计杆与斜面间的摩擦,取g=10m/s2 . 求:

(1)在滚轮的作用下,杆加速上升的加速度;
(2)杆加速上升至与滚轮速度相同时前进的距离;
(3)杆从最底端开始上升到再次回到最底端经历的时间.

【答案】
(1)解:杆加速上升时,物体受到摩擦力 f=μFN=0.45×2×104N=9×103N

根据牛顿第二定律得杆加速上升的加速度 a= = m/s2=4m/s2

答:在滚轮的作用下,杆加速上升的加速度为4m/s2


(2)解:杆加速上升至与滚轮速度相同时前进的距离 s= = m=2m

答:杆加速上升至与滚轮速度相同时前进的距离为2m.


(3)解:匀加速时间 t1= = s=1s

匀速时间 t2= = s=1.25s

滚轮提起后到杆回到最低端过程,杆做匀变速运动:a′=gsinθ

﹣L=v0t﹣ at2

﹣6.5=﹣4t3 ×5t32

解得:t3=2.6s

则 T=t1+t2+t3=1s+1.25s+2.6s=4.725s.

答:杆从最低端开始上升到再次回到最低端经历的时间为4.725s.


【解析】(1)杆加速上升时,受到沿斜面向上的摩擦力、重力、支持力,根据牛顿第二定律求出杆加速上升的加速度.
(2)根据匀变速直线运动的速度位移公式求出杆加速上升至与滚轮速度相同时前进的距离.
(3)杆子在整个过程中先向上做匀加速直线运动,在做匀速直线运动,脱离滚轮后,向上做匀减速直线运动,返回做匀加速直线运动.根据运动学公式求出整个过程中的运动时间.
【考点精析】根据题目的已知条件,利用匀变速直线运动的速度、位移、时间的关系和匀变速运动中的平均速度的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值;平均速度:V=V0+Vt

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以上说法正确的是( )
A.①③
B.②③
C.①④
D.②④

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B.运转的速率较大
C.运转的向心加速度较小
D.离地面的高度较大

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p+ +e+ν

p+ p+

+eν P+α

其中p为质子,α为α粒子,e为正电子,ν为中微子,已知质子的质量为mp=1.672 648×1027kg,α粒子的质量为mα=6.644 929×1027kg, 正电子的质量为me=9.11×1031kg,中微子的质量可忽略不计,真空中的光速c=3.00×108m/s,试计算该系列核反应完成后释放的能量。

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1估算太阳每秒钟的质量亏损

2设太阳上的核反应都是4+2+2ν+28 MeV这种形式的反应ν是中微子,其质量远小于电子质量,是穿透力极强的中性粒子,地日距离L=15×1011 m,试估算每秒钟太阳垂直照射地面上每平方米有多少中微子到达

3假设原始太阳全部由质子和电子组成,并且只有10%的质子可供“燃烧”,试估算太阳的寿命太阳的质量为20×1030 kg,质子的质量为167×10-27 kg).

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