分析 (1)根据牛顿第二定律求出工件的加速度,结合速度位移公式求出传送带的速度.
(2)根据牛顿第二定律求出工件在斜面上运动的加速度大小,结合速度位移公式求出工件离开传送带的速度,从而结合牛顿第二定律和运动学公式求出传送带的速度和运动的时间.
解答 解:(1)设工件在传送带上滑动加速度大小为a1,传到右端B点时,恰好与传送带相对静止,传送带的速度是v1,则:
μmg=ma1
${{v}_{1}}^{2}=2{a}_{1}{L}_{1}$
a1=5 m/s2,
v1=15 m/s.
(2)设工件在斜面上运动的加速度大小为a2,恰好能到达斜面的上端点C,在B点的速度,也就是传送带的速度是v2,则:
μmgcosθ+mgsinθ=ma2
${{v}_{2}}^{2}=2{a}_{2}{L}_{2}$,
a2=10m/s2,v2=10m/s
传送带以速度v2运动时,设工件在传送带上滑动的时间为t1,通过的距离是x1,与传送带一起匀速运动的时间为t2,则
${t}_{1}=\frac{{v}_{2}}{{a}_{1}}$,
${x}_{1}=\frac{1}{2}{a}_{1}{{t}_{1}}^{2}$,
${t}_{2}=\frac{{L}_{1}-{x}_{1}}{{v}_{2}}$,
代入数据解得t1=2s,x1=10m,t2=1.25s
在这种情况下,工件从A运动到B所用的时间t,则
t=t1+t2=3.25s
答:(1)传送带的速度是15m/s.
(2)传送带的速度为10m/s,工件从a运动到B所用的时间是3.25s.
点评 解决本题的关键理清工件在传送带上的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,难度中等.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 地球绕太阳公转的周期和速度 | |
| B. | 太阳的质量和运行速度 | |
| C. | 太阳运行速度和太阳到MCG6-30一15的距离 | |
| D. | 太阳的质量和太阳到McG6-30一15的距离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | A灯变暗,B灯变亮,C灯变暗 | |
| B. | A灯与C灯的电流改变量的绝对值相等 | |
| C. | A灯与B灯的电压改变量的绝对值相等 | |
| D. | 电源输出的电功率减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 如图是Q点的振动图象 | B. | 如图是振源S点的振动图象 | ||
| C. | 如图是P点的振动图象 | D. | 如图是P点的振动图象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | t2:t1 | B. | t1:t2 | C. | t1:(t2-t1) | D. | t2:$\sqrt{{{t}_{2}}^{2}-{{t}_{1}}^{2}}$ |
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