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19.如圖所示,是采砂場裝運(yùn)河砂的示意圖,砂子通過砂斗滑落到水平傳送帶上,最終與傳送帶一起做勻速運(yùn)動,到達(dá)右端主動輪軸正上方的A點(diǎn)時(shí),恰好水平拋出并落在下面的貨車車箱中心.已知傳送帶長l=10m,砂子與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,傳送帶與貨車底板間的高度差為h=1.8m,傳送帶的主動輪和從動輪半徑R=0.4m,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)傳送帶的速度v及主動輪軸與貨車車箱中心的水平距離x;
(2)砂子在平直傳送帶上運(yùn)動的時(shí)間t;
(3)砂斗以20kg/s的流量向傳送帶上裝砂子,為了保持傳送帶速率不變,驅(qū)動傳送帶的電動機(jī)因此應(yīng)增加的功率是多少?

分析 (1)砂子到達(dá)A點(diǎn)時(shí),恰好水平拋出,在A點(diǎn),傳送帶對砂子沒有支持力,由重力提供向心力,由牛頓第二定律求v.根據(jù)平拋運(yùn)動的規(guī)律求水平距離x.
(2)砂子在傳送帶先做勻加速運(yùn)動,后做勻速運(yùn)動.先由牛頓第二定律求得加速度,由速度公式求勻加速運(yùn)動的時(shí)間,并求得勻加速運(yùn)動的位移,得到勻速運(yùn)動的位移,從而求得勻速運(yùn)動的時(shí)間,即可求得總時(shí)間t.
(3)傳送帶需要增加的能量分為兩部分:第一部分為砂子獲得的動能,第二部分為摩擦產(chǎn)生的熱量.根據(jù)能量守恒定律求出增加的能量,從而得出增加的功率.

解答 解:(1)據(jù)題,在A點(diǎn),有 mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
則得 v=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{10×0.4}$=2m/s
砂子平拋過程,有
   h=$\frac{1}{2}gt{′}^{2}$
   x=vt′
聯(lián)立解得 x=1.2m
(2)砂子勻加速運(yùn)動的加速度 a=$\frac{μmg}{m}$=μg=5m/s2
勻加速運(yùn)動的時(shí)間 t1=$\frac{v}{a}$=$\frac{2}{5}$=0.4s
勻加速運(yùn)動的位移 x1=$\frac{v{t}_{1}}{2}$=$\frac{2×0.4}{2}$m=0.4m
勻速運(yùn)動的時(shí)間 t2=$\frac{l-{x}_{1}}{v}$=$\frac{10-0.4}{2}$=4.8s
故砂子在平直傳送帶上運(yùn)動的時(shí)間 t=t1+t2=5.2s
(3)砂子相對傳送帶運(yùn)動時(shí),砂子與相對運(yùn)動的位移大小為:
△x=vt1-x1=$\frac{v{t}_{1}}{2}$=$\frac{2×0.4}{2}$m=0.4m
根據(jù)動能定理知:fx1=$\frac{1}{2}△m{v}^{2}$
產(chǎn)生的熱量為:Q=f△x=fx1=$\frac{1}{2}$△mv2
根據(jù)能量守恒定律得,增加的能量為:△E=Q+$\frac{1}{2}$△mv2=△mv2
則驅(qū)動傳送帶的電動機(jī)增加的功率為:△P=$\frac{△E}{△t}$=$\frac{△m{v}^{2}}{△t}$=20×22W=80W.
答:
(1)傳送帶的速度v是2m/s,主動輪軸與貨車車箱中心的水平距離x是1.2m;
(2)砂子在平直傳送帶上運(yùn)動的時(shí)間t是5.2m;
(3)為了保持傳送帶速率不變,驅(qū)動傳送帶的電動機(jī)因此應(yīng)增加的功率是80W.

點(diǎn)評 解決本題的關(guān)鍵要分析清楚砂子的運(yùn)動過程和運(yùn)動規(guī)律,要知道電動機(jī)增加的能量等于摩擦產(chǎn)生的熱量和砂子獲得的動能之和.

練習(xí)冊系列答案
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(2)某同學(xué)已連接如圖1所示的電路,在連接最后一根導(dǎo)線的C端到直流電源正極之前,請指出其中僅有的2個(gè)不當(dāng)之處,并說明如何改正.
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(3)電路連接正確后,分別測得兩只燈泡L1和L2的伏安特性曲線如圖2中I和Ⅱ所示.然后將燈泡L1、L2與電池組(電動勢和內(nèi)阻均恒定)連成如圖3所示電路.多次測量后得到通過L1和L2的電流平均值分別為0.30A和0.60A.
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