题目内容
如图所示,固定的光滑圆弧轨道ACB的半径为0.8m,A点与圆心O在同一水平线上,圆弧轨道底端B点与圆心在同一竖直线上.B点离水平地面的高度为0.8m.可视为质点的物块从轨道上的A点由静止释放,滑过B点后进入长为3.5m的水平传送带,传送带由电动机驱动按图示方向运转,传送带速度可以调节,不计物块通过轨道与传送带交接处的动能损失,物块质量1kg、与传送带间的动摩擦因数为0.1,(g取10m/s2,
=4.8)
(1)求物块从A点下滑到B点时速度的大小.
(2)求物块滑到B点时对轨道的压力大小.
(3)设传送带速度为v,物块从传送带上平抛出来的水平位移x,作出传送带速度从0增大到6m/s的x-v图象.(要有解答过程,然后作图)
23 |
(1)求物块从A点下滑到B点时速度的大小.
(2)求物块滑到B点时对轨道的压力大小.
(3)设传送带速度为v,物块从传送带上平抛出来的水平位移x,作出传送带速度从0增大到6m/s的x-v图象.(要有解答过程,然后作图)
分析:(1)物块从A点下滑到B点过程,只有重力做功,其机械能守恒,根据机械能守恒定律可求得物体到达B点时的速度;
(2)物块滑到B点时,由重力和轨道的支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求得轨道对物块的支持力,再由牛顿第三定律求出物块对轨道的压力大小;
(3)根据物块到达B的速度与传送带速度的关系,分析物块的运动情况,根据动能定理和平抛运动的规律结合求解传送带速度从0增大到6m/s过程中,物块平抛运动的水平位移大小,再作出x-v图象.
(2)物块滑到B点时,由重力和轨道的支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求得轨道对物块的支持力,再由牛顿第三定律求出物块对轨道的压力大小;
(3)根据物块到达B的速度与传送带速度的关系,分析物块的运动情况,根据动能定理和平抛运动的规律结合求解传送带速度从0增大到6m/s过程中,物块平抛运动的水平位移大小,再作出x-v图象.
解答:解:(1)物块从A点下滑到B点过程,根据机械能守恒定律得
mghAB=
m
则得 vB=
=
m/s=4m/s
(2)物块滑到B点时,根据牛顿第二定律得
N-mg=m
得:N=mg+m
=10+1×
=30N
(3)若传送带静止时,设物体到达传送带右端时的速度大小为v1,则根据动能定理得:
-μmgL=
m
-
m
解得,v1=3m/s
则当0≤v≤3m/s,物块在传送带一直做匀减速运动,物块从传送带上飞出时的速度为3m/s,
对于物块离开传送带平抛运动,时间为
t=
=0.4s
水平位移大小为:x=v1t=1.2m
若传送带的速度大于4m/s,设物块一直加速到传送带右端时的速度大小为v2,则根据动能定理得:
μmgL=
m
-
m
解得,v2=
m/s
平抛的水平位移为:x=v2t=
×0.4m=1.92m
则3m/s<v≤
m/s时,物块从传送带上飞出时的速度就等于传送带的速度,由x=vt知,x随v的增大而增大,两者成正比;
m/s≤v≤6m/s,物块从传送带上飞出时的速度为
m/s,平抛的水平位移为1.92m,保持不变.
故作出x-v图象如图.
答:
(1)物块从A点下滑到B点时速度的大小是4m/s;
(2)物块滑到B点时对轨道的压力大小为30N;
(3)作出x-v图象如图.
mghAB=
1 |
2 |
v | 2 B |
则得 vB=
2ghAB |
2×10×0.8 |
(2)物块滑到B点时,根据牛顿第二定律得
N-mg=m
| ||
r |
得:N=mg+m
| ||
r |
42 |
0.8 |
(3)若传送带静止时,设物体到达传送带右端时的速度大小为v1,则根据动能定理得:
-μmgL=
1 |
2 |
v | 2 1 |
1 |
2 |
v | 2 B |
解得,v1=3m/s
则当0≤v≤3m/s,物块在传送带一直做匀减速运动,物块从传送带上飞出时的速度为3m/s,
对于物块离开传送带平抛运动,时间为
t=
|
水平位移大小为:x=v1t=1.2m
若传送带的速度大于4m/s,设物块一直加速到传送带右端时的速度大小为v2,则根据动能定理得:
μmgL=
1 |
2 |
v | 2 2 |
1 |
2 |
v | 2 B |
解得,v2=
23 |
平抛的水平位移为:x=v2t=
23 |
则3m/s<v≤
23 |
23 |
23 |
故作出x-v图象如图.
答:
(1)物块从A点下滑到B点时速度的大小是4m/s;
(2)物块滑到B点时对轨道的压力大小为30N;
(3)作出x-v图象如图.
点评:本题难点在于对过程的分析,要弄清楚物体在传送带上运动的全过程,运用动能定理和平抛运动的规律进行求解并作图.
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