分析 (1)小滑塊在傳送帶上留下的劃痕長度即物塊相對傳送帶的位移,求出物塊和傳送帶的位移,兩者的位移差即相對位移;
(2)小物塊沖上斜面做勻減速運動,根據(jù)牛頓第二定律求加速度,再由速度位移公式求到達的最高點P距B點的距離${L}_{2}^{\;}$;
(3)根據(jù)牛頓第二定律和運動學公式求出第一次返回斜面底端的速度${v}_{1}^{\;}$,在傳送帶上的運動類似豎直上拋運動,所以第二次沖上斜面時速度仍等于${v}_{1}^{\;}$
解答 解:(1)小滑塊在傳送帶上先加速運動,設加速度為${a}_{1}^{\;}$,則$m{a}_{1}^{\;}={μ}_{1}^{\;}mg$…①
加速至${v}_{0}^{\;}=8m/s$,發(fā)生的位移${x}_{1}^{\;}=\frac{{v}_{0}^{2}}{2{a}_{1}^{\;}}=8m$…②
此時傳送帶發(fā)生的位移${x}_{2}^{\;}=2{x}_{1}^{\;}=16m$…③
故劃痕的長度${L}_{1}^{\;}={x}_{2}^{\;}-{x}_{1}^{\;}=8m$…③
(2)由于小滑塊滑上斜面時做減速運動,設加速度大小為${a}_{2}^{\;}$,由牛頓運動定律可得
$mgsinθ+μmgcosθ=m{a}_{2}^{\;}$…④
$-2{a}_{2}^{\;}{L}_{2}^{\;}=-{v}_{0}^{2}$…⑤
聯(lián)立解得${L}_{2}^{\;}=\frac{10}{3}m=3.3m$…⑥
(3)由于tanθ=0.75>μ=0.45,所以滑塊到達最高點后會向下加速運動,返回斜面底端,滑塊第一次滑上斜面時的最大位移為${L}_{2}^{\;}$,第一次返回斜面底端時的速度為${v}_{1}^{\;}$
由牛頓運動定律可得:${v}_{0}^{2}=2(μgcosθ+gsinθ){L}_{2}^{\;}$⑦
${v}_{1}^{2}=2(gsinθ-μgcosθ){L}_{2}^{\;}$⑧
兩式聯(lián)立可得${v}_{1}^{\;}=\sqrt{1-\frac{2μcosθ}{μcosθ+sinθ}}{v}_{0}^{\;}=\frac{1}{2}{v}_{0}^{\;}$⑨
滑塊返回斜面底端后,在傳送帶上做類豎直上拋運動,返回斜面底端時速度仍然為${v}_{1}^{\;}$
所以,${v}_{1}^{\;}=\frac{{v}_{0}^{\;}}{2}=4m/s$⑩
答:(1)小滑塊在傳送帶上留下的劃痕長度${L}_{1}^{\;}$為8m;
(2)小滑塊第一次滑上斜面后能夠到達的最高點P距B點的距離${L}_{2}^{\;}$為3.3m;
(3)小滑塊第二次沖上斜面時的速度大小為4m/s
點評 解決本題的關鍵理清物體在整個過程中的運動規(guī)律,結合牛頓第二定律、運動學公式進行求解,其中還涉及到物體與傳送帶的相對運動,關鍵要正確分析物體的運動情況.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 2×10-3m | B. | 3×10-3m | C. | 4×10-3m | D. | 5×10-3m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 物體內(nèi)所有分子熱運動的分子動能的總和為物體的內(nèi)能 | |
| B. | 液晶顯示器利用了液晶對光具有各項異性的特點來工作 | |
| C. | 葉面上的小露珠呈球形是由于液體表面張力的作用 | |
| D. | 布朗運動不是液體分子的運動,而是液體分子永不停息無規(guī)則運動的反映 | |
| E. | 當兩分子間距離大于平衡位置的間距r0時,分子間的距離越大,分子勢能越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 數(shù)值恒為 $\frac{nS({B}_{2}-{B}_{1})}{{t}_{2}-{t}_{1}}$ | |
| B. | φa-φb大于零 | |
| C. | 數(shù)值從0均勻變化到$\frac{nS({B}_{2}-{B}_{1})}{{t}_{2}-{t}_{1}}$ | |
| D. | φa-φb小于零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | a比b后著地 | B. | a與c可能同時著地 | ||
| C. | a和b可能同時著地 | D. | a、b、c著地時速度大小可能相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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