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一质量为m=2kg的小滑块,从半径R=1.25m的光滑圆弧轨道上的A点由静止滑下,圆弧轨道竖直固定,其末端B切线水平.a、b两轮半径r=0.4m,滑块与传送带间的动摩擦因数µ=0.1,传送带右端点C距水平地面的高度h=1.25m,E为C的竖直投影点.g取10m/s2,求:
(1)当传送带静止时,若滑块恰能在b轮最高点C离开传送带,则BC两点间的距离是多少?
(2)当a、b两轮以某一角速度顺时针转动时,滑块从C点飞出落到地面D点,已知CD两点水平距离为3m.试求a、b两轮转动的角速度和滑块与传送带间产生的内能.

【答案】分析:(1)滑块从A到B、B到C,由动能定理分别列出等式求解
(2)根据平抛运动规律求出平抛的初速度,根据圆周运动的知识求出角速度.
滑块在传送带上加速过程,根据牛顿运动定律及功能关系求得内能.
解答:解:(1)由题知,滑块从A到B、B到C,由动能定理有:
…①
…②
滑块恰能在C点离开传送带,有:…③
联解①②③式得:x=10.5m…④
(2)设滑块从C点飞出的速度为v'c,a、b两轮转动的角速度为ω,则:
…⑤
xED=v'ct…⑥
…⑦
联解⑤⑥⑦式得:ω=15rad/s…⑧
滑块在传送带上加速过程,根据牛顿运动定律及功能关系有:
对滑块:μmg=ma…⑨
滑块加速时间:…⑩
滑块位移:…(11)
传送带移动的距离:x2=v'Ct…(12)
产生的内能:Q=μmg(x2-x1)…(13)
联解①⑧⑨⑩(11)(12)(13)式得:Q=1J
答:(1)当传送带静止时,若滑块恰能在b轮最高点C离开传送带,则BC两点间的距离是10.5m
(2)当a、b两轮以某一角速度顺时针转动时,滑块从C点飞出落到地面D点,已知CD两点水平距离为3m.a、b两轮转动的角速度是15rad/s,
滑块与传送带间产生的内能是1J.
点评:本题主要考察了动能定理及运动学基本公式的应用,要求同学们能正确分析物体的运动情况.
练习册系列答案
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一质量为m=2kg的物体置于水平传送带上,随传送带一起以速度v1=2.0m/s向前运动,中途因受到一光滑挡板的阻碍而停止向前运动;现要用一平行于挡板的水平力F将物体以速度v2=1.5m/s沿着挡板拉离传送带,已知板与传送带运动方向垂直(如图所示),物体与传送带间的动摩擦因数为μ=0.3,试求拉力F和挡板对物体的弹力N的大小.

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(2011?广东三模)如图甲,直筒A连同固定在直筒底部的竖直杆的总质量为M=50kg.直筒内部高度H=13.75m;另有一质量为m=2kg的小铁环B套在细杆上,从细杆的底部以v0=20m/s的初速度开始向上运动且刚好能到达箱顶;已知小铁环与杆之间的滑动摩擦力大小恒为f=10N,不计空气阻力,g取10m/s2
6
=2.5
.求:
(1)直筒内细杆长h为多少?
(2)在图乙给定的坐标中,画出铁环从筒底开始上升到第一次返回到筒底的过程中直筒对地面的压力大小F随时间变化的图象(写出简要推算步骤,计算结果小数点后取一位)
(3)若铁环与筒底每次碰撞都没有能量损失,求小环从开始运动到最终停止在筒底,所走过的总路程是多少?

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(1)匀速圆周运动是
 
(选填“匀速”、“变速”)运动.
(2)一质量为m=2kg的铁球在真空中从t=0时刻由静止自由释放,则在t=5s时刻重力的功率是:
 
w(设重力加速度为g=10m/s2
(3)从20m高的楼上以4m/s的初速度水平抛出一个小球,不计空气阻力,g取10m/s2,经过
 
s小球落地,落地时小球在水平方向上的位移为
 
m.
(4)赤道处地磁场可以看成水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为0.50×10-4T.一根长20m的直导线,通有10A的电流,在此处沿东西方向水平放置,电流方向由东向西.此处地磁场对这根导线的作用力大小为
 
,方向
 

(5)某走时准确的钟,分针和时针长度之比为1.2:1,分针与时针角速度之比为
 
.分针针尖与时针针尖线速度之比为
 

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,其余各部分表面光滑.一质量为m=2kg的滑环(套在滑轨上),从AB的中点E处以v0=10m/s的初速度水平向右运动.已知θ=37°,(g取10m/s2)求:
(1)滑环第一次通过O2的最低点F处时对轨道的压力;
(2)滑环通过O1最高点A的次数;
(3)滑环克服摩擦力做功所通过的总路程.

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