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如圖所示,一質(zhì)量為m=2kg的滑塊從半徑為R=0.2m的光滑四分之一圓弧軌道的頂端A處由靜止滑下,A點和圓弧對應(yīng)的圓心O點等高,圓弧的底端B與水平傳送帶平滑相接.已知傳送帶勻速運行速度為v0=4m/s,B點到傳送帶右端C點的距離為L=2m.當(dāng)滑塊滑到傳送帶的右端C時,其速度恰好與傳送帶的速度相同.(g=10m/s2)求:
(1)滑塊到達底端B時對軌道的壓力;
(2)滑塊與傳送帶問的動摩擦因數(shù)μ;
(3)此過程中,由于滑塊與傳送帶之間的摩擦而產(chǎn)生的熱量Q.
分析:(1)滑塊從A運動到B的過程中,只有重力做功,根據(jù)機械能守恒定律求出滑塊到達底端B時的速度.滑塊經(jīng)過B時,由重力和軌道的支持力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓運動定律求解滑塊對軌道的壓力;
(2)滑塊滑上傳送帶后向右做勻加速運動,由題,滑塊滑到傳送帶的右端C時,其速度恰好與傳送帶的速度相同,根據(jù)動能定理或牛頓第二定律、運動學(xué)公式求解動摩擦因數(shù)μ;
(3)根據(jù)運動學(xué)公式求出滑塊從B到C的運動時間,即可求出此時間內(nèi)傳送帶的位移,得到滑塊與傳送帶的相對位移,摩擦而產(chǎn)生的熱量Q等于滑動摩擦力與相對位移大小的乘積.
解答:解:(1)滑塊從A運動到B的過程中,由機械能守恒定律得:
mgR=
1
2
m
v
2
B

解得:vB=
2gR
=2m/s
在B點:N-mg=m
v
2
B
R

代入解得:N=60N
由牛頓第三定律可知,滑塊對軌道的壓力為N′=N=60N,方向豎直向下.
(2)滑塊從B運動到C的過程中,根據(jù)牛頓第二定律得:μmg=ma
又:
v
2
0
-
v
2
B
=-2aL

聯(lián)立上兩式解得:μ=0.3
(3)設(shè)滑塊從B運動到C的時間為t,
加速度:a=μg=3m/s2
由v0=vB+at,得:t=
v0-vB
a
=
4-2
3
s=
2
3
s

在這段時間內(nèi)傳送帶的位移為:
S=v0t=
8
3
m

傳送帶與滑塊的相對位移為:△S=S-L=
2
3
m
故滑塊與傳送帶之間的摩擦而產(chǎn)生的熱量:Q=μmg?△S=4J.
答:(1)滑塊到達底端B時對軌道的壓力是60N,方向豎直向下;
(2)滑塊與傳送帶問的動摩擦因數(shù)μ是0.3;
(3)此過程中,由于滑塊與傳送帶之間的摩擦而產(chǎn)生的熱量Q是4J.
點評:本題是機械能守恒定律、向心力、牛頓第二定律、運動學(xué)公式的綜合應(yīng)用,容易出錯的地方是:Q=μmgL,應(yīng)根據(jù)相對位移求解摩擦生熱.
練習(xí)冊系列答案
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如圖所示,一質(zhì)量為m,帶電荷量為+q的小物體,在水平方向的勻強磁場B中,從傾角為
mg
IL
=
0.4
2×0.2
的絕緣光滑足夠長的斜面上由靜止開始下滑,求:
(1)此物體在斜面Q上運動的最大速度.
(2)此物體在斜面上運動的距離.
(3)此物體在斜面上運動的時間.

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如圖所示,一質(zhì)量為m=0.016kg、長L=0.5m、寬d=0.1m、電阻R=0.1Ω的矩形線圈,從h1=5m的高處由靜止開始下落,然后進入高度為h2(h2>L)的勻強磁場.下邊剛進入磁場時,線圈正好作勻速運動.線圈的下邊通過磁場所經(jīng)歷的時間t=0.15s.取g=10m/s2
(1)求勻強磁場的磁感應(yīng)強度B.
(2)求線圈的下邊剛離開磁場的瞬間,線圈的加速度的大小和方向.
(3)在線圈的下邊通過磁場的過程中,線圈中產(chǎn)生的焦耳熱Q是多少?通過線圈的電荷量q是多少?

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如圖所示,一質(zhì)量為m的物塊恰好沿著傾角為θ的斜面勻速下滑.現(xiàn)對物塊施加一個豎直向下的恒力F.則物塊( 。

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精英家教網(wǎng)如圖所示,一質(zhì)量為m=1.0×10-2kg,帶電量為q=1.0×10-6C的小球,用絕緣細線懸掛在水平向右的勻強電場中,假設(shè)電場足夠大,靜止時懸線向左與豎直方向成37°角.小球在運動過程電量保持不變,重力加速度g取10m/s2
(1)求電場強度E.
(2)若在某時刻將細線突然剪斷,求經(jīng)過1s時小球的速度大小v及方向.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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