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如圖1 所示,水平的傳送帶以速度v=4m/s順時針運轉,兩傳動輪M、N之間的距離為L=9m,若在M輪的正上方,將一質量為m=1kg的物體輕放在傳送帶上,已知物體與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.2,g取10m/s2,在物體由M處傳送到N處的過程中,則
(1)物體從M到N經歷的時間為多少?物體克服摩擦力做功為多少?
(2)若傳送帶以不同速度v順時針運轉,在圖2中畫出物體克服摩擦力做功WFf與v的關系圖象?(只要求作出圖象即可)
分析:(1)物體先傳送帶的滑動摩擦力作用下勻加速運動,先根據牛頓第二定律求解出加速度,然后假設一直加速,根據運動學公式求出末速度,同傳送帶速度相比較得出貨物是一直加速還是先勻加速后勻速,求出末速度,根據動能定理求解摩擦力做功.
(2)當物體一直加速時最大速度為6m/s,大于6m/s時摩擦力做功不變,之前滿足WFf=
1
2
mv2
=
v2
2
解答:解:(1)設運行過程中貨物的加速度為a,根據牛頓第二定律得:
μmg=ma
解得:a=μg=0.2×10=m/s2=2m/s2
加速到與帶同速用時:t1=
V
a
=
4
2
=2s
此時位移:S1=
1
2
at
2
1
=
1
2
×2×4
=4m
剩下的位移L-S1=Vt2,得:t2=
5
4
=1.25s
物體從M到N經歷的時間為t=2+1.25=3.25s
根據動能定理,摩擦力做功W=
1
2
mV2
=8J,即傳送帶對物體的摩擦力做功為8J.
(2)若物體一直加速到N端時,速度為V′=
2aL
=
2×2×9
=6m/s
當傳送帶的速度v≤6m/s:WFf=
1
2
mv2
=
v2
2

當傳送帶的速度v>6m/s:WFf=
62
2
=18J
物體克服摩擦力做功WFf與v的關系圖象如圖:
答:(1)物體從M到N經歷的時間為3.25s,物體克服摩擦力做功為8J;
(2)如圖
點評:本題關鍵要對物體受力分析后,根據牛頓第二定律求解出加速度,根據運動學公式判斷出物體的運動情況,運用動能定理求功是常用的方法.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解

現要通過實驗驗證機械能守恒定律.實驗裝置如圖1所示:水平桌面上固定一傾斜的氣墊導軌;導軌上A點處有一帶長方形遮光片的滑塊,其總質量為M,左端由跨過輕質光滑定滑輪的細繩與一質量為m的砝碼相連;遮光片兩條長邊與導軌垂直;導軌上B點有一光電門,可以測量遮光片經過光電門時的擋光時間t,用d表示A點到導軌底端C點的距離,h表示A與C的高度差,b表示遮光片的寬度,s表示A、B兩點間的距離,將遮光片通過光電門的平均速度看作滑塊通過B點時的瞬時速度.用g表示重力加速度.完成下列填空和作圖:(1)若將滑塊自A點由靜止釋放,則在滑塊從A運動至B的過程中,滑塊、遮光片與砝碼組成的系統重力勢能的減小量可表示為
 
,動能的增加量可表示為
 
.若在運動過程中機械能守恒,
1
t2
與s的關系式為
1
t2
=
 

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(2)多次改變光電門的位置,每次均令滑塊自同一點(A點)下滑,測量相應的s與t值,結果如下表所示:
1 2 3 4 5
s/m 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400
t/ms 8.22 7.17 6.44 5.85 5.43
1
t2
/104s-2
1.48 1.95 2.41 2.92 3.39
以s為橫坐標,
1
t2
為縱坐標,在圖2的坐標紙中描出第1和第5個數據點
 
;根據5個數據點作直線,求得該直線的斜率k=
 
×104 m-1?s-2(保留3位有效數字).由測得的h、d、b、M和m數值可以計算出
1
t2
-s直線的斜率k0,將k和k0進行比較,若其差值在實驗允許的范圍內,則可認為此實驗驗證了機械能守恒定律.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2013?佛山一模)如圖1所示,水平光滑絕緣桌面距地面高h,x軸將桌面分為Ⅰ、Ⅱ兩個區域.圖2為桌面的俯視圖,Ⅰ區域的勻強電場場強為E,方向與ab邊及x軸垂直;Ⅱ區域的勻強磁場方向豎直向下.一質量為m,電荷量為q的帶正電小球,從桌邊緣ab上的M處由靜止釋放(M距ad邊及x軸的距離均為l),加速后經x軸上N點進入磁場,最后從ad邊上的P點飛離桌面;小球飛出的瞬間,速度如圖2與ad邊夾角為60°.求:
(1)小球進入磁場時的速度;
(2)Ⅱ區域磁場磁感應強度的大小
(3)小球飛離桌面后飛行的水平距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網在豎直向上的勻強磁場中,水平放置一個不變形的單匝金屬圓線圈,線圈所圍的面積為0.1m2,線圈電阻為1Ω.規定線圈中感應電流I 的正方向從上往下看是順時針方向,如圖1所示.磁場的磁感應強度B隨時間t的變化規律如圖2所示.則以下說法正確的是(  )

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖1所示,水平面上兩根足夠長的金屬導軌平行固定放置,間距為L=0.5m,一端通過導線與阻值為R為0.5Ω的電阻連接;導軌上放一質量為0.5kg的金屬桿,金屬桿與導軌的電阻忽略不計;均勻磁場豎直向下.用與導軌平行的恒定拉力F作用在金屬桿上,桿最終將做勻速運動.當改變拉力的大小時,相對應的勻速運動速度v也會變化,v與F的關系如圖2.則:(g=10m/s2
(1)金屬桿在勻速運動之前做什么運動?
(2)磁感應強度B為多大?
(3)金屬桿與導軌間的滑動摩擦因數為多少?
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