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精英家教網(wǎng)如圖所示,傳送帶的兩個輪子半徑均為r=0.2m,兩個輪子最高點A、B在同一水平面 內,A、B間距離L=5m,半徑R=0.4的固定、豎直光滑圓軌道與傳送帶相切于B點,C 點是圓軌道的最高點.質量m=0.1kg的小滑塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ=0.4.重力加速 度 g=10m/s2.求:
(1)傳送帶靜止不動,小滑塊以水平速度v0滑上傳送帶,并能夠運動到C點,v0至少多大?
(2)當傳送帶的輪子以w=10rad/s的角速度勻速轉動時,將小滑塊無初速地放到傳送帶 上的A點,小滑塊從A點運動到B點的時間t是多少?
(3)傳送帶的輪子以不同的角速度勻速轉動,將小滑塊無初速地放到傳送帶上的A點,小滑塊運動到C點時,對圓軌道的壓力大小不同,最大壓力Fm是多大?
分析:(1)在C點由牛頓第二定律求出臨界速度,根據(jù)動能定理求解.
(2)分析滑塊的運動,由牛頓第二定律和運動學公式求解
(3)根據(jù)動能定理求出對應到達C點時的速度,再牛頓第二定律求解.
解答:解:(1)設小滑塊能夠運動到C點,在C點的速度至少為vc,則
mg=
mv
2
c
R

1
2
m
v
2
c
-
1
2
mv
2
0
=-2mgR-μmgL
解得v0=2
15
m/s  
(2)設傳送帶運動的速度為v1,小滑塊在傳送帶上滑動時加速度是a,滑動時間是t1,滑動過程中通過的距離是x,則
v1=rω   
ma=μmg  
v1=at1  
x=
1
2
a
t
2
1

解得v1=2m/s,a=4m/s2,t1=0.5s,x=0.5m
由于x<L,所以小滑塊還將在傳送帶上與傳送帶相對靜止地向B點運動,設運動時間為t2,則
L-x=v1t2  
解得t2=2.25s
則t=t1+t2=2.75s  
(3)輪子轉動的角速度越大,即傳送帶運動的速度越大,小滑塊在傳送帶上加速的時間越長,達到B點的速度越大,到C點時對圓軌道的壓力就越大.
小滑塊在傳送帶上一直加速,達到B點的速度最大,設為vBm,對應到達C點時的速度為vcm,圓軌道對小滑塊的作用力為F,則
v
2
Bm
=2aL
1
2
mv
2
cm
-
1
2
mv
2
Bm
=-2mgR
mg+F=m
v
2
cm
R

Fm=F   
解得Fm=5N  
答:(1)傳送帶靜止不動,小滑塊以水平速度v0滑上傳送帶,并能夠運動到C點,v0至少是2
15
m/s  
(2)當傳送帶的輪子以w=10rad/s的角速度勻速轉動時,將小滑塊無初速地放到傳送帶 上的A點,小滑塊從A點運動到B點的時間t是2.75s  
(3)傳送帶的輪子以不同的角速度勻速轉動,將小滑塊無初速地放到傳送帶上的A點,小滑塊運動到C點時,對圓軌道的壓力大小不同,最大壓力Fm是5N
點評:解決該題關鍵要掌握牛頓第二定律,運動學公式以及動能定理的應用.
練習冊系列答案
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(08年上海盧灣模擬)(14分)如圖所示,傳送帶的兩條邊是電阻不計的金屬絲,兩條邊的中間用n根阻值為r、長為L的電阻絲焊接起來。每兩根電阻絲之間間隔距離也為L,整根傳送帶的質量為M。蹄形磁鐵兩極間的勻強磁場部分的寬度恰為L(兩極正對區(qū)域以外磁場的影響可忽略),磁感應強度為B。傳送帶緊緊地套在兩個輕質絕緣輪軸P、Z上,在 P輪軸的多余部分上繞有不可伸長的細線,細線的自由端掛有一個質量為m的物體C。開始時整個裝置靜止,現(xiàn)由靜止釋放物體C,C豎直下落帶動P輪軸轉動,使得整根傳送帶運動起來。當C下降距離為h時開始勻速運動。設繩足夠長,軸的轉動摩擦不計,求:

 

(1)C勻速運動時輪軸P對傳送帶的靜摩擦力f

(2)在磁場中運動的電阻絲中的最大感應電流I

(3)電阻絲運動產(chǎn)生的最大感應電動勢E

(4)在物體C下降h的過程中,傳送帶中產(chǎn)生的總熱量Q

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(3)傳送帶的輪子以不同的角速度勻速轉動,將小滑塊無初速地放到傳送帶上的A點,小滑塊運動到C點時,對圓軌道的壓力大小不同,最大壓力Fm是多大?

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(1)傳送帶靜止不動,小滑塊以水平速度v0滑上傳送帶,并能夠運動到C點,v0至少多大?

(2)當傳送帶的輪子以ω=10rad/s的角速度勻速轉動時,將小滑塊無初速地放到傳送帶上的A點,小滑塊從A點運動到B點的時間t是多少?

(3)傳送帶的輪子以不同的角速度勻速轉動,將小滑塊無初速地放到傳送帶上的A點, 小滑塊運動到C點時,對圓軌道的壓力大小不同,最大壓力Fm是多大?

 

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