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8.如图所示,是一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长L=2m,动摩擦因数μ1=0.3,BC、DEN段均可视为光滑,DEN是半径为r=0.5m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过.其中N点又与足够长的水平传送带的右端平滑对接,传送带以8m/s的速率沿顺时针方向匀速转动,小球与传送带之间的动摩擦因数μ2=0.5.左端竖直墙上固定有一轻质弹簧,现用一可视为质点的小球压缩弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿圆弧DEN轨道滑下,而始终不脱离轨道.已知小球质量m=0.2kg,g 取10m/s2
(1)求小球到达D点时速度的大小及弹簧压缩至A点时所具有的弹性势能;
(2)求小球第一次滑上传送带的过程中,小球与传送带发生的相对位移大小;
(3)如果希望小球能沿着半圆形轨道上下不断地来回运动,且始终不脱离轨道,则传送带的速度应满足什么要求?

分析 (1)由牛顿第二定律与能量守恒定律可以求出弹性势能.
(2)应用机械能守恒定律求出物块的速度,应用牛顿第二定律与运动学公式求出痕迹的长度.
(3)应用机械能守恒定律求出初速度,然后答题.

解答 解:(1)小球刚好能沿DEN轨道滑下,在圆周最高点D点时,由重力提供向心力,由牛顿第二定律得:
    mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{r}$
代入数据解得:vD=$\sqrt{gr}$=$\sqrt{10×0.5}$=$\sqrt{5}$m/s,
从A点到D点,由能量守恒得:Ep1mgL+$\frac{1}{2}$mvD2
联立以上两式并代入数据解得:Ep=1.7J;
(2)从D到N,根据机械能守恒可得:
   $\frac{1}{2}$mvD2+mg•2r=$\frac{1}{2}$mvN2
代入数据解得:vN=5m/s,
在传送带上物块,由牛顿第二定律得:μ2mg=ma
代入数据解得:a=5m/s2
物块向左减速有:vN=at1
代入数据解得:t1=1s,
物块向左运动的位移:S1=$\frac{1}{2}$at12=2.5m
传送带向右运动的位移为:S2=vt=8×1=8m.
物块速度减至零后向右做匀加速运动,物块与传送带速度相等的需要的时间:t2=$\frac{v}{a}$=$\frac{8}{5}$=1.6s,
物块向右加速运动的位移:S3=$\frac{v}{2}{t}_{2}$=$\frac{8}{2}×1.6$=0.64m,
传送带向右运动的位移:S4=vt2=1.28m,
小球与传送带发生的相对位移大小为:△S=S1+S2+S4-S3=11.14m;
(3)设物块在传送带上返回到右端的速度为v0
若物块恰能冲到EF轨道圆心的等高处,
由动能定理得:$\frac{1}{2}$mv02=mgr,代入数据解得:v0=$\sqrt{2gr}$=$\sqrt{10}$m/s,
则传送带的速度必须满足:v0≤$\sqrt{10}$m/s;
答:
(1)小球到达D点时速度的大小为$\sqrt{5}$m/s,弹簧压缩至A点时所具有的弹性势能为1.7J;
(2)小球与传送带发生的相对位移大小为11.14m.
(3)传送带的速度应满足的要求是:v0≤$\sqrt{10}$m/s.

点评 本题考查了求速度、弹性势能、痕迹长度、传送带速度问题,分析清楚物体运动过程是正确解题的前提与关键,应用牛顿第二定律、运动学公式、能量守恒定律与机械能守恒定律即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,将一束塑料包扎带一端打结,另一端撕成细条后,用手迅速捋细条,观察到细条散开了,则产生这种现象的原因是(  )
A.细条之间相互感应起电,相互排斥散开
B.撕成细条后,所受重力减小,细条自然松散
C.撕成细条后,由于空气浮力作用,细条散开
D.由于摩擦起电,细条带同种电荷,相互排斥散开

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.如表是某一车次运行的时刻表,设火车在每个车站都能准点到达,准点开出.
(1)A站至C站的路程为503km.
(2)T107次列车由A站开出直至到C站,运行的平均速率为129km/h.
(3)T108次列车由C站开出直至到达A站,运行的平均速率为36.8m/s.
(4)T108次列车在9时30分的瞬时速度为0km/h.
T107车次T108
起点~终点起点起公里站名起点~终点
20:300起点13:35
0:24
32
350A36
9:28
1:53
55
528B07
8:05
4:26
34
853C40
5:32

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.要使重为400N的桌子从原地水平移动,至少要用200N的水平推力,桌子从原地移动后,为了使它继续做匀速运动,只要160N的水平推力就够了.
(1)求最大摩擦力Fmax和动摩擦因数μ为多大?
(2)如果在桌子静止时用100N的水平推力推桌子,则这时的摩擦力有多大?如果在桌子运动时突然撤去推力,这时的摩擦力多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.某学生实验小组利用图(a)所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×lk”挡内部电路的总电阻.使用的器材有:
多用电表;
电压表:量程5V,内阻十几千欧;
滑动变阻器:最大阻值5kΩ
导线若干.
回答下列问题:
(1)将多用电表挡位调到电阻“×lk”挡.(再将红表笔和黑表笔短接,调零点.)
(2)将图(a)中多用电表的红表笔和2(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端.
(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多角电表的示数如图(b)所示,这时电压表的示数如图(c)所示.多用电表和电压表的读数分别为15kΩ和3.60V.

(4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零.此时多用电表和电压表的读数分别为12.0kΩ和4.00V.从测量数据可知,电压表的内阻为12.0kΩ.
(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图(d)所示.根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为9.0V,电阻“×lk”挡内部电路的总电阻为15.0kΩ.
改编理由:一则原题12分,设7空,批改难度增加,故删减一空.二则,去掉的这个空是常识性的题目,学生太容易作答,没有难度.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.“嫦娥三号”是我国嫦娥工程第二阶段的登月探测器,于2013年12月2日凌晨1时30分在西昌卫星发射中心发射,于14日21时11分在月球正面的虹湾地区成功实现软着陆,此后“玉兔号”月球车开始对月表形貌与地质构造等进行科学探测,若某探究性实验小组对“玉兔号”样品车的性能进行研究,他们让“玉兔号”在水平地面上由静止开始运动,并将“玉兔号”运动的全过程记录下来,通过数据处理得到如图所示的v-t图象,已知“玉兔号”在0~t1s内做匀加速直线运动;t1~10s内“玉兔号”牵引力的功率保持不变,且P=1.2kW,7~10s内“玉兔号”做匀速直线运动;在10s末停止遥控,让“玉兔号”自由滑行,已知“玉兔号”的质量m=100kg,整个过程中“玉兔号”受到的阻力f大小不变.求:
(1)“玉兔号”所受阻力f的大小;
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.利用单摆验证小球平抛运动规律,设计方案如图(a)所示,在悬点O正下方有水平放置的炽热的电热丝P,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断;MN为水平木板,已知悬线长为L,悬点到木板的距离OO'=h(h>L).
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(2)将小球向左拉起后自由释放,最后小球落到木板上的C点,O'C=s,则小球做平抛运动的初速度为v0为$s\sqrt{\frac{g}{2(h-L)}}$.(用s、g、h、L表示)
(3)在其他条件不变的情况下,若改变释放小球时悬线与竖直方向的夹角θ,小球落点与O'点的水平距离s将随之改变,经多次实验,以s2为纵坐标,得到如图(b)所示图象.则当θ=60°时,s为1.0m;若悬线长L=1.0m,悬点到木板间的距离OO'为1.5m.(取g=10m/s2
(4)在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录运动轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动中的几个位置如图(c)中的a、b、c、d所示,则小球的初速度的计算公式为v0=$2\sqrt{gL}$, (用L,g 表示),其值是0.7m/s.(取g=9.8m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,A、B两个滑块叠放在水平面上,A的质量为5kg,B的质量为4kg,A、B之间的动摩擦因数为0.3(假设它们之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力),B与水平面之间的动摩擦因数为0.1.现用水平拉力作用在A上,为了保持两个物体相对静止,且能够沿着水平面运动,水平拉力的大小应当满足什么条件?(g取10m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法.以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是(  )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法
B.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法
C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里运用了假设法
D.根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t→0时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法

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