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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,传送带与地面倾角θ=37°,从A到B长度为16m,传送带以=10m/s的速率逆时针转动.在传送带上端A无初速地放一个质量为m=0.5kg的黑色煤块,它与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5.煤块在传送带上经过会留下黑色划痕.已知sin37°=0.6,g=10,
(1)求煤块从A到B的时间.
(2)煤块从A到B的过程中传送带上形成划痕的长度.
答案
(1)开始阶段由牛顿第二定律得:
mgsinθ+μmgcosθ=ma1   
所以:a1=gsinθ+μgcosθ=10m/s2
物体加速至与传送带速度相等时需要的时间:
t1=
10
10
=1s
发生的位移:
x1=
1
2
a1t12=5m<16m,所以物体加速到10m/s 时仍未到达B点,此时摩擦力方向改变.
第二阶段有:
mgsinθ-μmgcosθ=ma2
所以:a2=2m/s2
设第二阶段物体滑动到B的时间为t2 ,则:
LAB-S=vt2+
1
2
a2t22
解得:t2=1s
在B点的速度为:
vB=v+a2t2=10+2×1=12m/s
从A到B的时间t=1+1=2s
(2)第一阶段炭块的速度小于皮带速度,炭块相对皮带向上移动,炭块的位移为:
x1=
1
2
a1
t21
=
1
2
×10×12=5m
传送带的位移为10m,故炭块相对传送带上移5m;
第二阶段炭块的速度大于皮带速度,炭块相对皮带向下移动,炭块的位移为:
x2=vt2+
1
2
a2
t22
=10×1+
1
2
×2×12=11m
传送带的位移为10m,即炭块相对传送带下移1m:
故传送带表面留下黑色炭迹的长度为5m;
答:(1)炭块到达B端时的时间为2s;(2)传送带表面留下黑色炭迹的长度为5m.
核心考点
试题【如图所示,传送带与地面倾角θ=37°,从A到B长度为16m,传送带以=10m/s的速率逆时针转动.在传送带上端A无初速地放一个质量为m=0.5kg的黑色煤块,它】;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
“3m跳板跳水”运动的过程可简化为:运动员走上跳板,将跳板从水平位置B压到最低点C,跳板又将运动员竖直向上弹到最高点A,然后运动员做自由落体运动,竖直落入水中,如图所示,跳板自身重力忽略不计,则运动员(  )
A.从B到C,先失重后超重,对板的压力先减小后增大
B.从B到C,先失重后超重,对板的压力一直增大
C.从C到B,一直处于超重,对板的压力先增大后减小
D.从C到B,一直处于超重,对板的压力一直减小

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如图,质量为m的物体用细绳拴住放在水平粗糙传送带上,物体距传送带左端距离为L,稳定时绳与水平方向的夹角为θ.当传送带分别以v1、v2的速度作逆时针转动时(v1<v2),绳中的拉力分别为Fl、F2;若剪断细绳时,物体一直匀加速运动到达左端时,所用的时间分别为tl、t2,则下列说法正确的是(  )
A.Fl<F2B.F1=F2C.tl=t2D.tl<t2

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如图所示,一小物块从斜面上的A点由静止开始滑下,最后停在水平面上的C点.已知斜面的倾角θ=37°,小物块的质量m=0.10kg,小物块与斜面和水平间的动摩擦因数均为μ=0.25,A点到斜面底端B点的距离L=0.50m,设斜面与水平面连接,小物块滑过斜面与水平面连接处时无能量损失.求:
(1)小物块在斜面上运动时的加速度;
(2)BC间的距离为多大?(g=10m/s2
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一平板车,质量M=100kg,停在水平路面上,车身的平板离地面的高度h=1.25m,一质量m=50kg的物块置于车的平板上,它到车尾端的距离b=1.00m,与车板间的动摩擦因数μ=0.20.如图所示.今对平板车施一水平方向的恒力使车向前行驶,结果物块从车板上滑落.物块刚离开车板的时刻,车向前行驶的距离s0=2.0m,求物块落地时,落地点到车尾的水平距离s.不计路面与平板车间以及轮轴之间的摩擦,取g=10m/s2
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用如图(甲)所示的实验装置来验证牛顿第二定律,为消除摩擦力的影响,实验前必须平衡摩擦力.
(1)某同学平衡摩擦力时是这样操作的:将小车静止地放在水平长木板上,把木板不带滑轮的一端慢慢垫高,如图(乙),直到小车由静止开始沿木板向下滑动为止.请问这位同学的操作是否正确?如果不正确,应当如何进行?答:______.
(2)如果这位同学先如(1)中的操作,然后不断改变对小车的拉力F,他得到M(小车质量)保持不变情况下的a-F图线是图中的______(将选项代号的字母填在横线上).

(3)打点计时器使用的交流电频率f=50Hz.下图是某同学在正确操作下获得的一条纸带,A、B、C、D、E每两点之间还有4个点没有标出.写出用s1、s2、s3、s4以及f来表示小车加速度的计算式:a=______.根据纸带所提供的数据,算得小车的加速度大小为______m/s2(结果保留两位有效数字).
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