分析 (1)根据牛顿第二定律求出物块在斜面上的加速度,结合位移时间公式求出物块从A点运动到B点的时间,物块滑上传送带时,由于速度与传送带速度相等,将做匀速直线运动,结合位移和速度求出匀速运动的时间,从而得出物块由A点运动到C点的时间.
(2)根据动能定理求出物块滑动斜面底端的速度,物块滑上传送带先加速,当速度达到传送带速度后做匀速运动,结合平抛运动的规律求出水平位移的大小.
(3)物块每次均抛到同一点D,由平抛知识知:物块到达C点时速度必须有vC=v0,抓住两个临界状态,即滑上传送带一直做匀加速直线运动和滑上传送带一直做匀减速运动,结合动力学知识求出两种临界情况下的高度,从而得出高度的范围.
解答 解:(1)物块从A到B过程:根据牛顿第二定律得:
mgsinθ-μ1mgcosθ=ma1
由位移公式有:$\frac{{h}_{1}}{sinθ}$=$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}$
代入数据解得:a1=2m/s2,t1=3s.
所以滑到B点的速度:vB=a1t1=2×3m/s=6m/s
物块在传送带上匀速运动到C,有:
t2=$\frac{l}{{v}_{0}}$=$\frac{6}{6}$=1s
所以物块由A到B的时间为:t=t1+t2=3s+1s=4s
(2)物块在斜面上运动时,由根据动能定理得:
mgh2-μ1mgcosθ$\frac{{h}_{2}}{sinθ}$=$\frac{1}{2}$mv2.
解得:v=4m/s<6m/s
设物块在传送带先做匀加速运动达v0,运动位移为x,则:
a2=$\frac{{μ}_{2}mg}{m}$=μ2g=2m/s2,
又 v02-v2=2ax,
解得:x=5m<6m
所以物体先做匀加速直线运动后和皮带一起匀速运动,离开C点做平抛运动,有:
s=v0t0,
H=$\frac{1}{2}$gt02
联立并代入数据解得:s=6m
(3)因物块每次均抛到同一点D,由平抛知识知:物块到达C点时速度必须有vC=v0
①当离传送带高度为h3时物块进入传送带后一直匀加速运动,则有:
mgh3-μ1mgcosθ $\frac{{h}_{3}}{sinθ}$+μ2mgL=$\frac{1}{2}$mv02
代入数据解得:h3=1.8m
②当离传送带高度为h4时物块进入传送带后一直匀减速运动,有:
mgh4-μ1mgcosθ $\frac{{h}_{4}}{sinθ}$-μ2mgL=$\frac{1}{2}$mv02;
代入数据解得:h4=9.0m
所以当离传送带高度在1.8m~9.0m的范围内均能满足要求,即:1.8m≤h≤9.0m
答:(1)物块由A点运动到C点的时间为4s;
(2)物块落地点到C点的水平距离为6m;
(3)当1.8m≤h≤9.0m,将物块静止释放均落到地面上的同一点D.
点评 本题综合考查了动能定理、牛顿第二定律和运动学公式的运用,关键理清物体的运动规律,选择合适的定律或定理进行求解.
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. | 麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹通过实验进行了证实 | |
| B. | 变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场 | |
| C. | 德布罗意把光的波粒二象性推广到实物粒子,认为实物粒子也具有波动性 | |
| D. | 某人在速度为0.5c的飞船上打开一光源,则这束光相对于地面的速度应为1.5c |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 向下移动,压强下降 | B. | 向下移动,压强不变 | ||
| C. | 向上移动,压强上升 | D. | 向上移动,压强不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 射到b处的一定是α射线 | B. | 射到b处的一定是β射线 | ||
| C. | 射到b处的可能是γ射线 | D. | 射到b处的可能是α射线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 两个分子间距离小于r0时,分子间只有斥力 | |
| B. | 两个分子间距离大于r0时,分子间只有引力 | |
| C. | 两个分子间距离由较远逐渐减小到r0的过程中,分子力先增大后减小,分子力表现为引力 | |
| D. | 两个分子间距离由极小逐渐增大到r0的过程中,引力和斥力都同时减小,分子力表现为斥力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 人造天体环绕地球运动的最小速度 | |
| B. | 第一宇宙速度跟地球的半径无关 | |
| C. | 使人造天体环绕地球运动所必需的最小地面发射速度 | |
| D. | 使人造天体摆脱地球引力束缚所必需的最小地面发射速度 |
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