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题目
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如图所示,半径R="0.2" m的光滑四分之一圆轨道PQ竖直固定放置,末端Q与一长L = 0.8m的水平传送带相切,水平衔接部分摩擦不计,传动轮(轮半径很小)作顺时针转动,带动传送带以恒定的速度v0运动。传送带离地面的高度h ="1.25" m,其右侧地面上有一直径D =" 0.5" m的圆形洞,洞口最左端的A点离传送带右端的水平距离s="1m," B点在洞口的最右端。现使质量为m="0.5" kg的小物块从P点由静止开始释放,经过传送带后做平抛运动,最终落入洞中,传送带与小物块之间的动摩擦因数μ = 0.5。g取10m/s2。求:

(1)小物块到达圆轨道末端Q时对轨道的压力;
(2)若v0 =3m/s,求物块在传送带上运动的时间T;
(3)若要使小物块能落入洞中,求v0应满足的条件。
答案
 (1) 15 N,方向竖直向下 (2) 0.3 s(3) 2m/s <v0<3m/s
解析
 (1)设物块滑到圆轨道末端速度v1,物块在轨道末端所受支持力的大小为N
根据机械能守恒定律得mgR =mv  根据牛顿第二定律得 N-mg = m
联立以上两式代入数据得:N= 15 N
根据牛顿第三定律,对轨道压力大小为15 N,方向竖直向下
(2)物块在传送带上加速运动时, 由μmg = ma , 得a = μg=5m/s2
加速到与传送带达到同速所需要的时间t1 = 0.2 s
位移s1t1= 0.5 m <L    匀速时间t2 = 0.1 s
故T = t1+ t2= 0.3 s
(3)物块离开传送带右端后做平抛运动, 则h =gt2恰好落到A点 s = v2t  
得v2= 2m/s   恰好落到B点 D + s = v3t  得v3= 3m/s 
故v0应满足的条件是2m/s <v0<3m/s
本题考查机械能守恒定律和牛顿第二定律的应用,从N点到N点只有重力做功,机械能守恒,设最低点为零势能面根据动能定理可求得到传送带左端的速度,在N点为圆周运动的最低点,由支持力和重力的合力提供向心力,由此可求得支持力大小,物块在传送带上由滑动摩擦力提供加速度,物体的速度大于传送带速度,所受滑动摩擦力向左,做匀减速直线运动,当减速到与传送带速度相同时随着传送带一起运动,根据这两个过程的位移关系可分别求得运动时间,离开传送带后物体做平抛运动,由竖直高度决定运动时间和水平方向匀速运动可求得水平速度的取值范围
核心考点
试题【如图所示,半径R="0.2" m的光滑四分之一圆轨道PQ竖直固定放置,末端Q与一长L = 0.8m的水平传送带相切,水平衔接部分摩擦不计,传动轮(轮半径很小)作】;主要考察你对牛顿第二定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
一质点沿直线Ox方向做变速运动,它离开O点的距离随时间变化的关系为x=5+2t3(m),它的速度随时间t变化关系为v=6t 2(m/s).该质点在t=0到t=2 s间的平均速度和t=3 s的瞬时速度大小分别为    (     )
A.12 m/s,39 m/sB.8 m/s,54 m/s
C.12 m/s,19.5 m/sD.8 m/s,12 m/s

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如图所示,物体A B C放在光滑水平面上用细线a b连接,力F作用在A上,使三物体在水平面上运动,若在B上放一小物体D,D随B一起运动,且原来的拉力F保持不变,那么加上物体D后两绳中拉力的变化是(   )
A.Ta增大B.Tb增大
C.Ta变小D.Tb不变

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如图所示,物体A的质量为M=1 kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为m=0.5 kg、长为L=1 m.某时刻物体A以v0=4 m/s向右的初速度滑上平板车B的上表面,在A滑上B的同时,给B施加一个水平向右的拉力.忽略物体A的大小,已知A与B之间的动摩擦因数为μ=0.2,取重力加速度g=10 m/s2.试求:如果要使A不至于从B上滑落,拉力F应满足的条件.
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如图是一种升降电梯的示意图,A为载人箱,B为平衡重物,它们的质量均为M,上下均由跨过滑轮的钢索系住,在电动机的牵引下使电梯上下运动.如果电梯中人的总质量为m,匀速上升的速度为v,电梯即将到顶层前关闭电动机,依靠惯性上升h高度后停止,在不计空气和摩擦阻力的情况下,h为(  )
A.B.
C.D.

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如图所示,在光滑的水平面上放着紧靠在一起的A、B两物体,B的质量是A的2倍,B受到向右的恒力FB=2 N,A受到的水平力FA=(9-2t) N (t的单位是s).从t=0开始计时,则(  )

A.A物体在3 s末时刻的加速度是初始时刻的
B.t>4 s后,B物体做匀加速直线运动
C.t=4.5 s时,A物体的速度为零
D.t>4.5 s后,A、B的加速度方向相反
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