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如圖所示,足夠長的水平傳送帶始終以大小為v=3m/s的速度逆時針傳動,傳送帶上有一質量為M=2kg的小木盒A,A與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.3.開始時,A隨同傳送帶共同向左運動,一光滑的質量為m=1kg的小球B自傳送帶左端出發,以一定的初速度在傳送帶上向右運動,小球與木盒相遇后,立即進入盒中與盒達到方向向右的共同速度v1=3m/s.(取g=10m/s2)求:
(1)木盒在傳送帶上相對滑動的距離為多少?
(2)為維持傳送帶始終勻速運動,帶動傳送帶的電動機為此需多消耗的電能為多少?
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分析:(1)小球和盒子先向右做勻減速直線運動到零,然后向左做勻加速直線運動,直到速度達到傳送帶的速度,又一起做勻速直線運動,求出在這段時間內木盒的位移和傳送帶的位移,從而求出木盒在傳送帶上的相對位移.
(2)根據能量守恒得,電動機需多消耗的電能全部轉化為摩擦產生的內能,根據Q=f△s求出摩擦產生的內能.
解答:解:(1)設小球和小木盒一起做變速運動時的加速度為a,摩擦力為f,做變速運動的時間為t,由題可知,小球和木盒先相對地向右做勻減速運動,速度減到零,然后再向左做勻加速運動,直到速度為傳送帶速度為止.
F=f=μ(M+m)g
a=
F
M+m
=μg=3m/s2

t=2×
v1
a
=2s

在2s內木盒的位移為0,則木盒在傳送帶上滑過的距離等于這段時間傳送帶的對地位移大小.
即△s=vt=6m
故木盒在傳送帶上相對滑動的距離為6m.
(2)傳送帶上的物體動能和勢能沒有增加,所以電動機多消耗的電能為克服摩擦力做功產生的內能,即
  E=△Q=μ(m+M)△l=54J.
點評:解決本題的關鍵知道木盒在傳送帶上先向右做勻減速直線運動到零,然后向左做勻加速直線運動,直到速度達到傳送帶的速度,又一起做勻速直線運動.以及知道電動機多消耗的電能為克服摩擦力做功產生的內能.
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