分析 (1)物块放在传送带后先匀加速运动,对物块进行受力分析,由牛顿第二定律求出加速度,然后由速度位移关系公式求出物体加速到速度等于传送带的速度时通过的位移,求得加速的时间.再求匀速运动的时间,从而得到总时间.
(2)物块从C点做平抛运动,根据C点的临界速度求出平抛运动最短的水平位移.调节传送带速度v0使物块一直加速,由运动学公式求出物块到达B点的最大速度,再结合机械能守恒定律求出通过C点的最大速度,即可求得平抛运动最大的水平位移,从而得解.
解答 解:(1)物体的加速度:a=μg=0.5×10=5m/s2
物体加速运动的位移:x1=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=3.6m
所用时间:t1=$\frac{{v}_{0}^{\;}}{a}$=1.2s
匀速运动的位移:x2=L-x1=2.4m
时间:t2=$\frac{{x}_{2}^{\;}}{{v}_{0}^{\;}}$=0.4s
故物体在传送带上运动的总时间:t=t1+t2=1.6s
(3)调节传送带速度v0可使物块恰能到达C点,此时 vC1=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{5}$m/s
物块从C点做平抛运动,则 R=$\frac{1}{2}g{t}_{\;}^{2}$
得 t=$\sqrt{\frac{2R}{g}}=\sqrt{\frac{1}{10}}$s
则平抛最小的水平位移 xmin=vC1t=$\sqrt{5}×\sqrt{\frac{1}{10}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$m
调节传送带速度v0可使物块一直加速,设物块到达B点的最大速度vB1.
由2aL=${v}_{B1}^{2}$,得 vB1=$\sqrt{2aL}$=$2\sqrt{15}$m/s
BC过程,由机械能守恒得
$\frac{1}{2}m{v}_{B1}^{2}$=mg•2R+$\frac{1}{2}m{v}_{C2}^{2}$
解得 vC2=2$\sqrt{10}$m/s
则平抛最大的水平位移 xmax=vC2t=2m
所以物块落在平台OE上到O点距离范围是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$m≤x≤2m
答:(1)物块从A端运动到B端的时间是1.6s;
(2)若传送带速度v0可以调节,物块落在平台OE上到O点距离范围是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$m≤x≤2m.
点评 本题的关键要正确分析物体的运动情况,要注意物体在传送带上的运动可能是一直加速,也可能是先加速后匀速,要通过计算来分析.平抛运动常用的研究方法是运动的分解法,要掌握平抛分运动的规律并能熟练运用.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 2~3s内物块做匀减速运动 | |
| B. | 在t=1s时刻,恒力F反向 | |
| C. | 恒力F大小为10N | |
| D. | 物块与水平面间的动摩擦因数为0.3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 第一滴液滴做自由落体运动,以后液滴做变加速运动,都能到达A球 | |
| B. | 当液滴下落到重力与电场力大小相等的位置时,开始做匀速运动 | |
| C. | 所有液滴下落过程所能达到的最大动能不相等 | |
| D. | 所有液滴下落过程中电场力做功不相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 地球的地磁两极和地理两极重合 | |
| B. | 我们用指南针确定方向,指南的一极是指南针的北极 | |
| C. | 地磁的北极与地理的南极重合 | |
| D. | 地磁的北极在地理的南极附近 |
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