分析 (1)先假設礦物在AB段始終加速,根據(jù)動能定理求出礦物到達B點時的速度大小,將此速度與送帶勻速運行的速度v0=8m/s進行比較,確定假設是否合理,從而得到礦物到達B點時的速度大。
(2)礦物從C到D過程做平拋運動,由平拋運動的規(guī)律求出經(jīng)過C點時的速度大小,根據(jù)牛頓第二定律求得軌道對礦物的壓力,即可得到礦物到達C點時對軌道的壓力大小.
(3)礦物由B到C過程中,重力和阻力做功,由動能定理求解克服阻力所做的功.
解答 解:(1)假設礦物在AB段始終處于加速狀態(tài),由動能定理可得:
(μmgcosθ-mgsinθ)sAB=$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{2}$
代入數(shù)據(jù)得:vB=6m/s
由于vB<v0,故假設成立,礦物到達B處的速度為6m/s.
(2)設礦物對軌道C處壓力為F,由平拋運動知識可得:
sCD=vCt
hCD=$\frac{1}{2}$gt2;
代入數(shù)據(jù)解得,礦物到達C處時速度為:vC=4m/s
在C點,對礦物,由牛頓第二定律可得:
F+mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
代入數(shù)據(jù)得:F=1500N
根據(jù)牛頓第三定律可得所求壓力為:F′=F=1500N
(3)礦物由B到C過程,由動能定理得:
-mgR(1+cos37°)+Wf=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
代入數(shù)據(jù)得:Wf=-140J
即礦物由B到達C時克服阻力所做的功是140J
答:(1)礦物到達B點時的速度大小是6m/s;
(2)礦物到達C點時對軌道的壓力大小是1500N;
(3)礦物由B點到達C點的過程中,克服阻力所做的功是140J.
點評 本題是一道力學綜合題,分析清楚礦物運動過程,把握每個過程的物理規(guī)律是解題的關(guān)鍵,能熟練運用運動的分解法研究平拋運動,知道動能定理求功常用的方法.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 卡文迪許發(fā)現(xiàn)了行星的運動規(guī)律 | B. | 開普勒發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律 | ||
C. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律 | D. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了海王星和冥王星 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 前10 s內(nèi)汽車的平均速度是70 m/s | |
B. | 前10 s內(nèi)汽車的平均速度是35 m/s | |
C. | 第10 s末汽車的瞬時速度是70 km/h | |
D. | 第10 s末汽車的瞬時速度是70 m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 只要物體的速度大小不變,運動狀態(tài)就不變 | |
B. | 若物體的位移變化,物體的運動狀態(tài)一定改變 | |
C. | 若物體受到幾個力的作用,其運動狀態(tài)一定改變 | |
D. | 物體的合外力為零,物體的運動狀態(tài)一定不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球在斜面上運動時,小球離地面的高度減小,速度增大,小球的速度是由高度轉(zhuǎn)變而來的 | |
B. | 小球在斜面上運動時,小球離地面的高度增大,速度減小,小球的高度是由速度轉(zhuǎn)變而來的 | |
C. | 小球在斜面上運動時,小球離地面的高度減小,速度減小,小球的動能是由勢能轉(zhuǎn)變而來的 | |
D. | 小球在斜面上運動時,小球離地面的高度增大,速度減小,小球的勢能是由動能轉(zhuǎn)變而來的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球一定水平向左做平拋運動 | B. | 小球可能水平向左做平拋運動 | ||
C. | 小球不可能做自由落體運動 | D. | 小球不可能水平向右做平拋運動 |
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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:多選題
A. | 圓盤對B的摩擦力大于B對A摩擦力 | |
B. | B所受的向心力比A大 | |
C. | 圖中A對B的摩擦力是向左的 | |
D. | 兩物塊所受的合力大小始終是相等的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該行星表面的重力加速度大小為2m/s2 | |
B. | 該行星質(zhì)量的數(shù)量級為1020Kg | |
C. | 物體拋出時的初速度大小為8m/s | |
D. | 該行星的第一宇宙速度為V1=50km/s |
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