A. | 小煤塊從A運(yùn)動(dòng)到B的時(shí)間為2s | |
B. | 煤塊對皮帶做的功為0 | |
C. | 小煤塊在白色皮帶上留下黑色印記的長度為6m | |
D. | 因煤塊和皮帶之間的摩擦而產(chǎn)生的內(nèi)能為24J |
分析 物體放上A,開始所受的摩擦力方向沿斜面向下,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度的大小,以及運(yùn)動(dòng)到與傳送帶速度相同所需的時(shí)間和位移,由于重力沿斜面向下的分力大于最大靜摩擦力,兩者不能保持相對靜止,速度相等后,物體所受的滑動(dòng)摩擦力沿斜面向上,再結(jié)合牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出到達(dá)B點(diǎn)的時(shí)間,從而得出物體從A到達(dá)B的時(shí)間.第一秒內(nèi)傳送帶的速度大于煤塊的速度,煤塊相對于傳送帶先后運(yùn)動(dòng),第二秒煤塊的速度大于傳送帶的速度,煤塊相對于傳送帶向前運(yùn)動(dòng),相對位移為二者之差,相對路程為二者之和.
解答 解:A、開始階段,由牛頓第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma1
所以:a1=gsinθ+μgcosθ=10m/s2
物體加速至與傳送帶速度相等時(shí)需要的時(shí)間為:t1=$\frac{v}{{a}_{1}}=\frac{10}{10}$s=1s,
通過的位移為:x1=$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×10×{1}^{2}$m=5m
由于mgsin37°>μmgcos37°,可知物體與傳送帶不能保持相對靜止.
速度相等后,物體所受的摩擦力沿斜面向上.
根據(jù)牛頓第二定律得:${a}_{2}=\frac{gsinθ-μgcosθ}{m}$=gsin37°-μgcos37°=2m/s2
根據(jù)$L-{x}_{1}=v{t}_{1}+\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{2}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)得:t2=1s.
則t=t1+t2=2s.故A正確;
B、由A的分析可知,煤塊受到的摩擦力的方向始終向上,皮帶向下運(yùn)動(dòng),煤塊對皮帶做負(fù)功.故B錯(cuò)誤;
C、第一秒內(nèi)傳送帶的速度大于煤塊的速度,煤塊相對于傳送帶先后運(yùn)動(dòng),相對位移:△x1=vt1-x1=10×1-5=5m
第二秒煤塊的速度大于傳送帶的速度,煤塊相對于傳送帶向前運(yùn)動(dòng),相對位移:△x2=(L-x1)-vt2=(16-5)-10×1=1m
物塊相對于傳送帶的位移:△x=x1-x2=5-1=4m.
而小煤塊在白色皮帶上留下黑色印記的長度為5m;故C錯(cuò)誤;
D、物塊相對于傳送帶的路程:△L=x1+x2=5+1=6m,因煤塊和皮帶之間的摩擦而產(chǎn)生的內(nèi)能為:Q=f•△L=μmgcosθ•△L=0.5×1×10×cos37°×6=24J.故D正確.
故選:AD
點(diǎn)評 解決本題的關(guān)鍵理清物體的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,知道物體先做勻加速直線運(yùn)動(dòng),速度相等后繼續(xù)做勻加速直線運(yùn)動(dòng),兩次勻加速直線運(yùn)動(dòng)的加速度不同,結(jié)合牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式進(jìn)行求解.
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A. | $ν=\frac{mgr}{{4{B^2}{R^2}}}$ | B. | $q=\frac{mgt}{2BπR}$ | ||
C. | $q=\frac{{{m^2}gr}}{{8{π^3}{B^3}{R^3}}}-\frac{mgt}{2πBR}$ | D. | q=0 |
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A. | -0.1 m/s | B. | -0.7m/s | C. | 0.1 m/s | D. | 0.7m/s |
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