6.如圖1所示,水平傳送帶的長度L=10m,皮帶輪的半徑R=0.2m,皮帶輪以角速度ω0=50rad/s順時針勻速轉(zhuǎn)動.現(xiàn)有一小物體(視為質(zhì)點)從A點無初速度放上傳送帶,到B點時速度剛好達到傳送帶的速度v0,越過B點后做平拋運動,已知B點到地面的高度h=5m,g=10m/s2,求:

(1)求傳送帶的速度v0
(2)物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ.
(3)調(diào)整皮帶輪的角速度為ω1=25rad/s.物塊仍從A點無初速度放上,求物體離開B點后平拋運動的水平位移S1,并在圖2中作出S與ω的圖象(作圖時不需寫出分析過程)

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.

練習冊系列答案
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16.以下說法中正確的是 ( 。
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
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17.下列關(guān)于加速度的說法中正確的是( 。
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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
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1.某實驗小組在進行“用單擺測定重力加速度”的實驗中,已知單擺在擺動過程中的擺角小于5°,則:
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(2)實驗結(jié)束后,某同學發(fā)現(xiàn)他測得的重力加速度的值總是偏大,其原因可能是下述原因中的DF,
A.擺球質(zhì)量偏大
B.擺動的擺角偏大
C.單擺的懸點未固定緊,振動中出現(xiàn)松動,使擺線增長了
D.把n次擺動的時間誤記為(n+1)次擺動的時間
E.以擺線長作為擺長來計算
F.以擺線長與擺球的直徑之和作為擺長來計算.
(3)測量出多組周期T、擺長L的數(shù)值后,畫出T2-L圖線如圖,此圖線斜率的物理意義是C 
A.g     B.$\frac{1}{g}$    C.$\frac{4{π}^{2}}{g}$ D.$\frac{g}{4{π}^{2}}$.

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