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如圖所示,AB是一段位于豎直平面內的光滑軌道,高度為h,末端B處的切線沿水平方向.一個質量為m的小物體P從軌道頂端處A點由靜止釋放,滑到B點處飛出,落在水平地面的C點,其軌跡如圖中虛線BC所示.已知P落地時相對于B點的水平位移OC=l.現于軌道下方緊貼B點安裝一水平傳送帶,傳送帶右端E輪正上方與B點相距l/2.先將驅動輪鎖定,傳送帶處于靜止狀態.使P仍從A點處由靜止釋放,它離開B端后先在傳送帶上滑行,然后從傳送帶上水平飛出,恰好仍落在地面上C點.若將驅動輪的鎖定解除,并使傳送帶以速度v(v>2
gh
)勻速向右運動,再使P仍從A點由靜止釋放,最后P落在地面的D點.不計空氣阻力,試求:
(1)P從靜止的傳送帶右端水平飛出時的速度大小;
(2)P與傳送帶之間的動摩擦因數;
(3)OD之間的水平距離s.
分析:(1)AB是光滑軌道,物體P從軌道頂端處A點滑到B點過程機械能守恒,由機械能守恒定律求出物體P滑到B的速度大小.沒有傳送帶時,物體P離開B點做平拋運動,求出平拋運動的時間,有傳送帶且靜止時,物體P從E點平拋運動時間不變,水平位移大小變為
l
2
,求出P從靜止的傳送帶右端水平飛出時的速度大小;
(2)根據動能定理研究物體P在傳送帶上滑行過程,求出動摩擦因數;
(3)當傳送帶以速度v(v>2
gh
)勻速向右運動時,根據動能定理求出物體P運動到E點的速度,再由平拋知識求解s.
解答:解:(1)物體P從軌道頂端處A點滑到B點過程機械能守恒,則有
mgh=
1
2
m
v
2
0

所以物體P滑到B點的速度大小為v0=
2gh

沒有傳送帶時,物體P離開B點做平拋運動,運動時間為t=
l
v0

有靜止的傳送帶時,物體P從E點平拋運動時間不變,仍為t,水平位移為
l
2
,則物體P從E點滑出時的速度大小為v1=
l
2
t
=
v0
2
=
1
2
2gh

(2)根據動能定理研究物體P在傳送帶上滑行過程,得
-μmg
l
2
=
1
2
m
v
2
1
-
1
2
m
v
2
0

代入解得,μ=
3h
2l

(3)傳送帶以速度v>v0勻速向右運動時,物體相對于傳送帶向左運動,受到的滑動摩擦力向右,假設物體P一直做勻加速運動,物體運動到E點的速度為v2.根據動能定理得
   μmg
l
2
=
1
2
m
v
2
2
-
1
2
m
v
2
0

解得,v2=
7
2
gh
2gh

說明假設成立,即物體一直做勻加速運動.
所以s=
l
2
+v2t
=
1+
7
2
l

答:
(1)P從靜止的傳送帶右端水平飛出時的速度大小為
1
2
2gh

(2)P與傳送帶之間的動摩擦因數μ=
3h
2l

(3)OD之間的水平距離s=
1+
7
2
l
點評:本題是機械能守恒、平拋運動,動能定理的綜合應用,要具有分析物體運動過程的能力,要抓住平拋運動的時間由高度決定這一知識點.
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3
3
g
3
3
g
.如果根據伏特表示數與列車加速度的一一對應關系將伏特表改制成一個加速度表,則加速度的刻度是
不均勻
不均勻
的(選填“均勻”或“不均勻”).

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C.若電壓表顯示3 V,則列車的加速度為g
D.如果根據電壓表示數與列車加速度的一一對應關系將電壓表改制成一個加速度表,則加速度表的刻度是不均勻的

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