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题目
题型:期末题难度:来源:
如图所示,水平传送带AB长为L=21m,以6m/s的速度顺时针匀速转动,台面与传送带平滑连接于B点,半圆形光滑轨道半径R=1.25m,与水平台面相切于C点,BC长S=5.5m。一质量为m=1kg的小物块(可视为质点),从A点无初速释放,物块与传送带及台面间的动摩擦因数均为μ=0.1。
(1)求物块从A点一直向右运动到C点所用的时间;
(2)分析物块能否越过与圆心O等高的P点。若能,物块此后做斜抛还是平抛运动;若不能,则最终将停在离C点多远处?
答案

解:(1)开始物块在传送带上做匀加速运动,由牛顿第二定律:
设经时间t1达到与带同速,此时物块对地面前进x,
得t1=6s,x=18m,因x=18m<21m,
故后段在传送带上匀速用时t2
从B至C过程减速运动用时t3,到达C点速度为vc,由动能定理

解得:
故从A点一直向右运动到C点的时间为
(2)设物块不能越过P点,由机械能守恒定律:
解得h=1.25m,因h=R,故物块恰好到达P点而不能越过P点 。
物体将沿圆周返回C点,在BC上减速后冲上传送带再返回,返回B时动能同冲上B时一样,物块从第一次返回C至停止运动的过程,动能减少在BC之间的往复运动上。
对该过程由功能关系:
故物体停在距C点1.5m处。

核心考点
试题【如图所示,水平传送带AB长为L=21m,以6m/s的速度顺时针匀速转动,台面与传送带平滑连接于B点,半圆形光滑轨道半径R=1.25m,与水平台面相切于C点,BC】;主要考察你对运动的描述等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,手提一根质量不计的、下端挂有物体的弹簧竖直向上做加速运动,在手突然停止运动的瞬间,物体
[     ]
A.处于静止状态
B.处于向上做减速运动的状态
C.处于向上做加速运动的状态
D.处于向上做匀速运动的状态
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如图所示,一根轻质弹簧下端被固定后竖直地立在水平地面上,小物块自弹簧正上方某处开始自由下落,落到弹簧上并将弹簧压缩,若已知弹簧的最大压缩量为x0,则在弹簧被压缩的过程中,小物块的加速度大小a随弹簧压缩量x的变化下列那幅图像能够正确反映(图中g为重力加速的大小)
[     ]
A.
B.
C.
D.
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如图所示,质量m=1kg的小球穿在长L=1.6m的斜杆上,斜杆与水平方向成α=37°角,斜杆固定不动,小球与斜杆间的动摩擦因数μ=0.75。小球受水平向左的拉力F=1N,从斜杆的顶端由静止开始下滑(),求
(1)小球运动的加速度大小;
(2)小球运动到斜杆底端时的速度大小。
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带帆的滑块质量为2kg,运动时帆所受的空气阻力与滑块的速度成正比,即f=kv,滑块与斜面间的动摩擦因数为0.25。现让滑块沿倾角为37°的斜面由静止下滑,最大速度为1m/s。若使斜面倾角变为53°,由静止释放滑块,当下滑速度为1m/s时位移为0.3m,则此时滑块的加速度为__________ m/s2,克服空气阻力做的功为____________J。取重力加速度g=10m/s2
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电动车被认为是新型节能环保的交通工具。在检测某款电动车性能的某次实验中,质量为8×102 kg的电动车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为15m/s。利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出F-图象(图中AB、BO均为直线)。假设电动车行驶中所受的阻力恒定。
(1)根据图象定性描述汽车的运动过程;
(2)求电动车的额定功率;
(3)电动车由静止开始运动,经过多长时间,速度达到2m/s?
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