【題目】如圖所示,x軸與水平傳送帶重合,坐標原點O在傳送帶的左端,傳送帶長L=8m,并以恒定速率運轉.一質(zhì)量m=1kg的小物塊輕輕放在傳送帶上橫坐標為xP=2m的P點,小物塊隨傳送帶運動到Q點后恰好能沖上半徑為R=0.5m的光滑圓弧軌道的最高點N點.小物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,重力加速度g=10m/s2 . 求:
(1)物塊剛滑上圓弧軌道時的速度大小;
(2)傳送帶運轉的速率;
(3)若將小物塊輕放在傳送帶上的另一位置,小物塊恰能到達圓弧軌道上與圓心等高的M點(如圖),輕放物塊的這個位置的橫坐標是多少?此情況下物塊剛滑上圓弧軌道時對圓弧軌道最低點的壓力多大?
【答案】
(1)
解:小物塊恰好沖上圓弧軌道的最高點,重力提供向心力,
由牛頓第二定律得:mg=m ,
物塊從Q到N點過程中,機械能守恒,
由機械能守恒定律得: mvQ2=mg2R+ mvN2,
代入數(shù)據(jù)解得:vQ=5m/s
(2)
解:小物塊在傳送帶上做加速運動,
由牛頓第二定律得:μmg=ma,解得:a=5m/s2,
物塊速度達到5m/s所需時間:t= = =1s,
該過程位移:x= at2= ×5×12=2.5m<L﹣xP=6m,
傳送帶速度v0=vQ=5m/s
(3)
解:從物塊開始運動到到達M點過程中,
由動能定理得:μmg(L﹣x′)﹣mgR=0﹣0,解得:x′=7m,
從物塊開始運動到到達圓弧最低點過程中,由動能定理得:
μmg(L﹣x′)= mv2﹣0,
在圓弧最低點,由牛頓第二定律得:
F﹣mg=m ,解得:F=30N,
由牛頓第三定律可知,物塊對軌道的壓力F′=F=30N,方向豎直向下;
【解析】(1)由牛頓第二定律求出物塊到達N點的速度,由機械能守恒定律求出在Q點的速度.(2)由牛頓第二定律求出加速度,由于勻變速運動的位移公式求出位移,然后分析答題.(3)由動能定理求出位移,由牛頓第二定律求出支持力,然后由牛頓第三定律求出壓力.
【考點精析】通過靈活運用動能定理的綜合應用和機械能綜合應用,掌握應用動能定理只考慮初、末狀態(tài),沒有守恒條件的限制,也不受力的性質(zhì)和物理過程的變化的影響.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用時間的動力學問題,都可以用動能定理分析和解答,而且一般都比用牛頓運動定律和機械能守恒定律簡捷;系統(tǒng)初態(tài)的總機械能E 1 等于末態(tài)的總機械能E 2 ,即E1 =E2;系統(tǒng)減少的總重力勢能ΔE P減 等于系統(tǒng)增加的總動能ΔE K增 ,即ΔE P減 =ΔE K增;若系統(tǒng)只有A、
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【題目】如圖所示,理想變壓器的副線圈上接有兩只相同的燈泡L1和L2 , 開關S是閉合的.當S斷開時,通過燈泡L1的電流將;變壓器的輸入功率將(填“變大”、“變小”或“不變”).
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【題目】一質(zhì)點繞半徑為R的圓勻速運動了半周,所用時間為t.在此過程中該質(zhì)點的( )
A.位移大小為πR,速率為
B.位移大小為2R,速率為
C.位移大小為πR,速度為
D.位移大小2R,速率為
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【題目】如圖所示,輕質(zhì)彈簧豎直放置,下端固定,小球從彈簧的正上方某一高度處由靜止下落.不計空氣阻力,則從小球接觸彈簧到彈簧被壓縮至最短的過程中( )
A.小球的動能一直減小
B.小球的機械能守恒
C.小球的重力勢能先減小后增加
D.彈簧的彈性勢能一直增加
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【題目】下列選項中史實與結論之間邏輯關系正確的是
史實 | 結論 | |
A | 哥白尼“日心說”的提出 | 為人們提供了辯證看待世界的途徑 |
B | 牛頓經(jīng)典力學體系的建立 | 標志著人類科學時代的開始 |
C | 法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應現(xiàn)象 | 為工業(yè)革命的開展奠定了理論基礎 |
D | 愛因斯坦相對論的創(chuàng)立 | 改變了人對人類在生物界中位置的看法 |
A.AB.BC.CD.D
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【題目】法拉第發(fā)明了世界上第一臺發(fā)電機法拉第圓盤發(fā)電機.如圖所示,紫銅做的圓盤水平放置在豎直向下的勻強磁場中,圓盤圓心處固定一個搖柄,邊緣和圓心處各與一個黃銅電刷緊貼,用導線將電刷與電流表連接起來形成回路.轉動搖柄,使圓盤逆時針勻速轉動,電流表的指針發(fā)生偏轉.下列說法正確的是( )
A.回路中電流大小變化,方向不變
B.回路中電流大小不變,方向變化
C.回路中電流的大小和方向都周期性變化
D.回路中電流方向不變,從b導線流進電流表
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【題目】如圖所示,A、B兩物塊置于繞豎直軸勻速轉動的水平圓盤上,兩物塊始終相對圓盤靜止,已知兩物塊的質(zhì)量mA<mB , 運動半徑rA>rB , 則下列關系一定正確的是( )
A.角速度ωA<ωB
B.線速度vA<vB
C.向心加速度aA>aB
D.向心力FA>FB
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【題目】如圖,水平的平行虛線間距為d=60cm,其間有沿水平方向的勻強磁場.一個阻值為R的正方形金屬線圈邊長l<d , 線圈質(zhì)量m=100g.線圈在磁場上方某一高度處由靜止釋放,保持線圈平面與磁場方向垂直,其下邊緣剛進入磁場和剛穿出磁場時的速度相等.不計空氣阻力,取g=10m/s2 , 則( )
A.線圈下邊緣剛進磁場時加速度最小
B.線圈進入磁場過程中產(chǎn)生的電熱為0.6J
C.線圈在進入磁場和穿出磁場過程中,電流均為逆時針方向
D.線圈在進入磁場和穿出磁場過程中,通過導線截面的電量相等
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【題目】如圖所示,導體桿ab的質(zhì)量為m,電阻為R,放置在與水平面夾角為θ的傾斜金屬導軌上,導軌間距為d,電阻不計,系統(tǒng)處在豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度為B,電池內(nèi)阻不計,問:若導軌光滑,電源電動勢E多大能使導體桿靜止在導軌上?
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