分析 (1)根據(jù)線速度與角速度的關(guān)系求出傳送帶的速度.
(2)根據(jù)速度位移公式求出物塊在傳送帶上的加速度,結(jié)合牛頓第二定律求出動摩擦因數(shù).
(3)根據(jù)角速度得出線速度的大小,物塊在傳送帶上先做勻加速運動,然后做勻速直線運動,結(jié)合高度求出平拋運動的時間,從而求出水平位移.
當角速度大于等于50rad/s,物塊一直做勻加速直線運動,當角速度小于50rad/s時,物塊先做勻加速運動,然后做勻速直線運動.
解答 解:(1)傳送帶的速度為:v0=Rω0=0.2×50m/s=10m/s.
(2)根據(jù)速度位移公式得:$a=\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2L}=\frac{100}{2×10}m/{s}^{2}=5m/{s}^{2}$,
根據(jù)牛頓第二定律得,a=μg,則動摩擦因數(shù)為:$μ=\frac{a}{g}=\frac{5}{10}=0.5$.
(3)皮帶輪的角速度為:ω1=25rad/s.則傳送帶的速度為:v1=Rω1=0.2×25m/s=5m/s,
可知物塊在傳送帶上先做勻加速直線運動,達到傳送帶速度后做勻速直線運動,所以平拋運動的初速度為5m/s.
根據(jù)$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×5}{10}}s=1s$,
所以水平位移為:s1=v1t=5×1m=5m.
當ω≥50rad/s時,物塊一直做勻加速運動,到達B點的速度為10m/s,則平拋運動的水平位移為:s=vt=10×1m=10m.
當ω<50rad/s時,物塊先做勻加速直線運動,速度達到傳送帶的速度后做勻速直線運動,可知到達B點的速度為:v=Rω=0.2ω,則水平位移為:s=vt=0.2ωm.
S與ω的圖象如圖所示.
答:(1)傳送帶的速度為10m/s;
(2)物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為0.5.
(3)物體離開B點后平拋運動的水平位移5m;S與ω的圖象如圖所示.
點評 解決本題的關(guān)鍵理清物塊在傳送帶上的運動規(guī)律,結(jié)合牛頓第二定律和運動學公式綜合求解.注意本題中輪子角速度為50rad/s時,物塊恰好到達B點,這個條件是解決本題的突破口,即物塊到達另一端時恰好達到傳送帶速度.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運動是懸浮在液體中的固體顆粒分子無規(guī)則運動的反映 | |
B. | 在絕熱條件下壓縮一定質(zhì)量的氣體,氣體的內(nèi)能一定增加 | |
C. | 液晶具有液體的流動性,又具有某些晶體的光學各向異性 | |
D. | 液面表面分子間表現(xiàn)為引力,因此液體表面具有收縮的趨勢 | |
E. | 在溫度不變的情況下,增大液面上方飽和汽的體積,飽和汽的壓強增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 速度越大,加速度就越大 | |
B. | 加速度為零,則速度大小肯定不變 | |
C. | 加速度就是增加的速度 | |
D. | 加速度用來描述物體位置變化快慢的量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電阻R消耗的電功率為20W | |
B. | 電容器的耐壓值至少是10$\sqrt{2}$V才能不被破壞 | |
C. | 該交流電的頻率為50Hz | |
D. | 電流表的示數(shù)為零 |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | α光在玻璃磚中的傳播速度大于b光的傳播速度 | |
B. | a光從玻璃磚中射人空氣時發(fā)生全反射的臨界角大于b光的臨界角 | |
C. | 在同一雙縫干涉裝置形成的干涉條紋中,a光相鄰明條紋的間距大于b光相鄰明條紋的間距 | |
D. | b光比a光更容易發(fā)生衍射現(xiàn)象 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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