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如图所示,水平传送带的左端与一倾角θ=37°的粗糙斜面平滑连接,一个小滑块(可视...

如图所示,水平传送带的左端与一倾角θ=37°的粗糙斜面平滑连接,一个小滑块(可视为质点)从斜面上的A点由静止释放,沿斜面滑下并冲上传送带,传送带以恒定速率v=2m/s逆时针转动。已知小滑块的质量m=2kg,斜面上A点到斜面底端的长度s=9m,传送带的长度为L=10m,小滑块与斜面的动摩擦因数 0.50,小滑块与传送带间动摩擦因数0.40,g =10m/s2。求:

(1)小滑块到达斜面底端P的速度大小;

(2)a.判断冲上传送带的小滑块是否可以运动到传送带的右端Q

b.若小滑块可以运动到Q,试求小滑块从P点运动到Q点的过程中摩擦力分别对小滑块和传送带做的功,以及小滑块与传送带间产生的热量;若小滑块不能达到Q,试求小滑块从P点开始再次运动到P点过程中摩擦力分别对小滑块和传送带做的功,以及这个过程小滑块与传送带间产生的热量。

 

 

(1)6m/s;(2)a.不能到Q;b.-32J;-32J;64J 【解析】(1)滑块下滑过程,由动能定理得:, 代入数据解得:; (2)a、滑块到达传送带上后做匀减速直线运动,在滑块速度减为零过程中,由动能定理得:, 代入数据解得:,滑块不能到达Q端; b、滑块在传送带上运动时的加速度为:, 滑块向右减速运动的时间为, 在此时间内,传送带位移为:, 滑块向右加速运动到速度等于传送带速度需要的时间为:, 在此时间内传送带的位移为:, 在整个过程中,摩擦力对传送带做功为:, 由动能定理可知,整个过程摩擦力对滑块做功为:; 克服摩擦力做的功转化为系统的内能,故这个过程小滑块与传送带间产生的热量为64J。 【点睛】分析清楚滑块的运动过程是解题的关键,应用动能定理可以解题.分析滑块运动过程时要注意:滑块在传送带上向左先做匀加速运动,后做匀速直线运动;解题时要注意,  
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如图,一个质量为m的小球由两根细绳拴在竖直转轴上的A、B两处,AB间距为LA处绳长为B处绳长为L,转轴带动小球转动,当角速度时两绳均已绷直,求:

(1)两绳各自对小球的拉力。

(2) 转轴带动小球从静止转动至的过程中,机械系统通过两绳对小球所做的功。(空气阻力不计,重力加速度为g)

 

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如图所示,水平放置的正方形光滑玻璃板abcd,边长为L,距地面的高度为H,玻璃板正中间有一个光滑的小孔O,一根细线穿过小孔,两端分别系着小球A和小球B,当小球以速度v在玻璃板上绕O点做匀速圆周运动时,AO间的距离为r,已知A的质量为mA,重力加速度为g。

(1)求小物块B的质量mB

(2)当小球速度方向平行于玻璃板ad边时,剪断细线,则小球落地前瞬间的速度vt多大?  落地点与o的水平距离x是多少?

 

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质量m=1 kg的物体,在水平拉力F的作用下(拉力F大小恒定,方向与物体初速度方向相同),沿粗糙水平面运动,经过一段位移后拉力F停止作用,物体最终下。运动过程中物体的动能位移图线如图所示.g取10 m/s2求:

(1)物体的初速度多大?

(2)物体和平面间的动摩擦因数为多大?

(3)拉力F的大小?

 

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第二组同学利用下图所示的实验装置,验证钩码和滑块所组成的系统从由静止释放到通过光电门这一过程机械能守恒。实验开始时,气轨已经调成水平状态。

(1)已知遮光条的宽度为d,实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间为t,则滑块经过光电门时的速度为__________

(2)在本次实验中还需要测量的物理量有(文字说明并用相应的字母表示):钩码的质量m________________________________________

(3)本实验通过比较____________________ (用测量的物理量符号表示)在实验误差允许的范围内是否相等,从而验证系统的机械能是否守恒.

(4)在本次实验中钩码的质量__________远小于滑块的质量。(填“需要”或者“不需要”)

 

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质量为m1的小环A套在光滑的直角杆上,MN部分竖直,小环A与物块B用细绳连接,如图所示。物块B的质量为m2,小环AM点由静止释放,MN间距为h,ON水平,OM与竖直夹角为θ,则有(    )

A. 小环A运动到N点时,小环A的速度为零

B. 小环A运动到N点时,物块B的速度为零

C. 小环A运动到N点时,小环A的速度为

D. 小环A从M点运动到N点的过程中,绳的拉力对A做的功为

 

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