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17.如图所示,一水平放置的传送带,正以v0=6m/s速度如图方向转动,两轮水平间距BC长为L=2.5,左侧有一半径R=0.2m的竖直光滑$\frac{1}{4}$圆弧轨道,末端与传送带水平相切于B点,水平线传送带BC离水平地面高度h=1.25m.一大小可忽略、质量m=0.1kg滑块,从$\frac{1}{4}$圆弧的A点静止释放,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,其余阻力不计,g取10m/s2.求
(1)滑块对圆弧轨道末端的压力;
(2)滑块在传送带上由于摩擦面产生的热量Q;
(3)设滑块到C点时,刚好对轮无压力,离开C点后落到水平地面上距点O′的距离s多大?

分析 (1)滑块从A运动到B的过程中,只有重力做功,根据机械能守恒定律求出滑块到达底端B时的速度.滑块经过B时,由重力和轨道的支持力的合力提供向心力,根据牛顿运动定律求解滑块对轨道的压力;
(2)滑块滑上传送带后向右做匀加速运动,滑块在从A到C整个运动过程中,由动能定理求出滑行的距离与传送带的长度比较即可;根据运动学公式求出滑块从B到C的运动时间,即可求出此时间内传送带的位移,得到滑块与传送带的相对位移,摩擦而产生的热量Q等于滑动摩擦力与相对位移大小的乘积.
(3)滑块到C点时,刚好对轮无压力,离开C点后做平抛运动,将运动分解即可求出落到水平地面上距点O′的距离s.

解答 解:(1)滑块由A到B的过程中,mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
代入数据得:υB=2m/s
滑块在B点:FN-mg=$\frac{m{v}_{B}^{2}}{R}$
代入数据:FN=3N
由牛顿第三定律得滑块到达底端B时对轨道的压力大小为3N,方向竖直向下.
(2)由υB=2m/s<υ0得滑块应加速运动
方法1:滑块从B到C μmg=ma
a=μg=0.1×10=1m/s2
由运动学公式得:${v}_{C}^{2}-{v}_{B}^{2}=2aL$
代入数据得:vC=3m/s<6m/s 说明滑块一直做匀加速运动,
设滑块加速的时间为t,
由运动学公式得υ0B+at⑥
产生的热量Q=μmg(υ0t-L)⑦
由①③⑤⑥⑦得Q=0.35J
(3)滑块到C点时,刚好对轮无压力,离开C点后做平抛运动,竖直方向:
$h=\frac{1}{2}gt{′}^{2}$
得:$t′=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×1.25}{10}}s=0.5$s
水平方向:x′=vct′=3×0.5m=1.5m
答:(1)滑块到达底端B时对圆弧轨道的压力是3N;
(2)此过程中,由于滑块与传送带之间的摩擦面产生的热量是0.35J.
(3)设滑块到C点时,刚好对轮无压力,离开C点后落到水平地面上距点O′的距离是1.5m.

点评 本题是机械能守恒定律、向心力、牛顿第二定律、运动学公式的综合应用,容易出错的地方是:Q=μmgL,应根据相对位移求解摩擦生热.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图甲所示光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为M=3kg的重物,另一端系一质量为m=1kg、电阻为r=0.1Ω的金属杆.在竖直平面内有间距为L=2.0m的足够长的平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值为R=0.9Ω的电阻,其余电阻不计.磁感应强度为B=1.0T的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,重物的速度与下降的高度v-h图象如图乙所示.运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,(忽略所有摩擦,重力加速度g=10m/s2),求:

(1)电阻R中的感应电流方向;
(2)重物匀速下降的速度v;
(3)重物从释放到刚开始匀速的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR

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8.有一仪器中电路如图,其中M是质量较大的一个钨块,将仪器固定在一辆汽车上,汽车起动时,绿灯亮,原理是滑块向后滑动,绿灯与滑块、电源组成闭合电路,汽车急刹车时,红灯亮.

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5.以下几个叙述正确的是(  )
A.饱和蒸汽的压强与温度无关
B.金刚石、食盐都有确定的熔点
C.多晶体物理性质表现为各向异性
D.热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列说法正确的是(  )
A.红外线、紫外线、伦琴射线和γ射线在真空中的传播速度均为3.0×108 m/s
B.伦琴射线和γ射线是原子的内层电子受激发后产生的
C.紫光在水中的传播速度小于红光在水中的传播速度
D.在紫外线的照射下,某些物质能发出荧光

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.在如图甲所示的电路中,四节干电池串联,小灯泡A、B的规格均为“3.8V,0.3A”.闭合开关S后,无论怎样移动滑片p,A、B灯都不亮.

(1)用多用电表的直流电压挡检查故障
①量程应该选B
A.2.5V    B.10V    C.50V    D.250V
②测得c、d间电压约为5.8V,e、f间电压为0,则故障可能是B
A.B灯丝断路   B.A灯丝断路  C.d、e间断路    D.B灯被短路
(2)接着用多用电表测小灯泡的电阻.测量前,将电路中的开关S断开,将多用电表的选择开关置于测电阻挡的“×1”挡.某次测量结果如图乙所示,测得灯泡电阻为7Ω.换掉损坏的元件,电路正常接通.将多用电表选择开关置于“250mA”挡,断开开关S,将两表笔分别与a、b两接线柱接触,稳定时其指针也恰好指在图乙所指位置上,则通过灯泡的电流是170mA.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.(多选)在如图所示的电路中,RT是半导体热敏电阻,当RT所在处温度升高时,下列关于通过理想电流表的电流I,ab间电压U和电容器电量q的说法正确的是(  )
A.I变大,U变大B.I变大,U变小C.U变小,q变小D.U变大,q变大

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6.如图所示,水平木板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力Ff的大小.取重力加速度g=10m/s2,下列判断不正确的是(  )
A.5s内拉力对物块做功为零
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C.物块与木板之间的动摩擦因数为0.4
D.6s-9s内物块的加速度大小为2.0m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.已知无限长通电直导线周围某一点的磁感应强度B的表达式:B=$\frac{{μ}_{0}I}{2π{r}_{0}}$,其中r0是该点到通电直导线的距离,I为电流强度,μ0为比例系数(单位为N/A2).则根据上式可以推断,若一个通电圆线圈半径为R,电流强度为I,其轴线上距圆心O点距离为r0的某一点的磁感应强度B的表达式应为(  )
A.B=$\frac{{r}_{0}^{2}I}{2{(R}^{2}{+r}_{0}^{2})^{\frac{3}{2}}}$B.B=$\frac{{μ}_{0}RI}{2{(R}^{2}{+r}_{0}^{2})^{\frac{3}{2}}}$
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