分析 (1)滑块在传送带上先加速下滑;速度与传送带相等后,由于μ<tan37°,继续加速;在CD上是减速;根据牛顿第二定律列式求解三段的加速度,根据运动学公式列式求解;
(2)先确定各段过程中传送带和滑块的位移,得到相对位移,最后根据公式Q=f•△S相对列式求解.
解答 解:(1)滑块在传送带上先加速下滑,根据牛顿第二定律,有:
mgsin37°+μmgcos37°=ma1
解得加速度为:a1=g(sin37°+μcos37°)=10×(0.6+0.5×0.8)=10m/s2
时间为::${t}_{1}=\frac{v}{{a}_{1}}=\frac{4}{10}=0.4s$
位移为:${x}_{1}=\frac{v}{2}{t}_{1}=\frac{4}{2}×0.4=0.8m$
速度与传送带相等后,由于μ<tan37°,继续加速,根据牛顿第二定律,有:
mgsin37°-μmgcos37°=ma2
解得:a2=g(sin37°-μcos37°)=10×(0.6-0.5×0.8)=2m/s2
根据速度位移公式,有:
${v}_{1}^{2}-{v}^{2}=2{a}_{2}(L-{x}_{1})$
代入数据解得:v1=8m/s
故运动时间为:${t}_{2}=\frac{{v}_{1}-v}{{a}_{2}}=\frac{8-4}{2}=2s$
滑上水平传送带后,加速度为:a3=-μg=-5m/s2
根据速度公式,有:${t}_{3}=\frac{v-{v}_{1}}{{a}_{3}}=\frac{4-8}{-5}=0.8s$
故t=t1+t2+t3=0.4+2+0.8=3.2s.
(2)从A到B过程,传送带的对地路程:
S=v(t1+t2)=4×(0.4+2)=9.6m
从A到B过程,滑块相对传送带的路程:
△S相对=(vt1-x1)+[(L-x1)-vt2]=4.8m
故工件从A到B的过程中与传送带之间因摩擦产生的热量:
Q1=μmgcos37°•△S相对=0.5×1×10×0.8×4.8=19.2J
从C到D过程,物体的对地路程:
x3=$\frac{v+{v}_{1}}{2}{t}_{3}$=$\frac{4+8}{2}×0.8$=4.8m
从C到D过程,传送带的对地路程:
S′=vt3=4×0.8=3.2m
故工件从C到D的过程中与传送带之间因摩擦产生的热量:
Q2=μmg(x3-S′)=0.5×1×10×(4.8-3.2)=8J
故工件从A到D的过程中,与传送带之间因摩擦产生的热量:
Q=Q1+Q2=19.2J+8J=27.2J.
答:(1)工件从A到D所需的时间为3.2s;
(2)工件从A到D的过程中,与传送带之间因摩擦产生的热量为27.2J.
点评 本题关键是明确滑块在各段过程中的受力情况、运动情况,根据牛顿第二定律列式求解加速度,根据运动学公式求解运动学参量,根据功能关系求解热量情况.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 穿过线框的磁通量保持不变 | |
| B. | 线框中产生的感应电流方向始终为顺时针方向 | |
| C. | 线框所受安格力的合力为零 | |
| D. | 线框的机械能保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | A的加速度为$\frac{F}{m}$ | B. | A的加速度为$\frac{F}{2m}$ | C. | B的加速度为$\frac{F}{2m}$ | D. | B的加速度为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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