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        1. (2013?潮州一模)如圖所示,高為H=0.45m的臺(tái)面上有輕質(zhì)細(xì)繩,繩的一端系一質(zhì)量為m=0.1kg的小球P,另一端掛在光滑的水平軸上O上,O到小球P的距離為R=0.1m,小球與臺(tái)面接觸,但無(wú)相互作用,在小球兩側(cè)等距離各為L(zhǎng)=0.5m處,分別固定一光滑斜面及一水平向左運(yùn)動(dòng)的傳送帶,傳送帶長(zhǎng)為d=0.9m,運(yùn)行速度大小為v=3m/s,現(xiàn)有一質(zhì)量也為m可視為質(zhì)點(diǎn)的小滑塊Q從斜面上的A處無(wú)初速滑下(A距臺(tái)面高h(yuǎn)=0.7m),至C處與小球發(fā)生彈性碰撞,已知滑塊與臺(tái)面的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ1=0.5,與傳送帶之間動(dòng)摩擦因數(shù)為μ2=0.25,不計(jì)傳送帶高度,及滑輪大小對(duì)問(wèn)題的影響.(重力加速度g=10m/s2) 求:
          (1)當(dāng)小球被撞后做圓周運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)時(shí)對(duì)輕繩的作用力大小?
          (2)滑塊的最終位置與傳送帶末端的E的距離?
          (3)整個(gè)過(guò)程傳送帶電機(jī)消耗的電能?
          分析:(1)根據(jù)動(dòng)能定理求出滑塊滑到C點(diǎn)的速度,PQ發(fā)生彈性碰撞,因質(zhì)量相等,根據(jù)動(dòng)量守恒守恒定律和能量守恒定律知,速度交換,再根據(jù)機(jī)械能守恒定律求出小球到達(dá)最高點(diǎn)的速度,根據(jù)牛頓第二定律,通過(guò)合力提供向心力求出繩子拉力的大。
          (2)PQ再撞后再次交換速度,根據(jù)動(dòng)能定理求出物塊滑上傳送帶時(shí)的速度,物體滑上傳送帶先做勻減速直線運(yùn)動(dòng)到零,根據(jù)牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出物體在傳送帶上速度變?yōu)榱愕奈灰疲袛喑鑫矬w從傳送帶左端滑出,根據(jù)運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱(chēng)性,滑出時(shí)的速度大小等于滑上傳送帶的速度大小,根據(jù)牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出在臺(tái)面上的位移,判斷是否與小球再次相碰,從而得出滑塊的最終位置與傳送帶末端的E的距離.
          (3)根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出物體在傳送帶上的相對(duì)路程,根據(jù)在傳送帶上產(chǎn)生的熱量等于摩擦力與相對(duì)路程的乘積,即Q=fs,求出產(chǎn)生的熱量,根據(jù)能量守恒定律求出整個(gè)過(guò)程傳送帶電機(jī)消耗的電能.
          解答:解:(1)對(duì)滑塊Q從A到C根據(jù)動(dòng)能定理有:
          mgh-μ1mgl=
          1
          2
          mvc2
          vc=
          2gh-2μ1gl
          =3m/s

          PQ發(fā)生彈性碰撞,因質(zhì)量相等,故交換速度,撞后P的速度為vc′=vc=3m/s
          P運(yùn)動(dòng)至最高點(diǎn)的速度為vF,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有:
          1
          2
          mvc2-
          1
          2
          mvF2=mg?2R

          vF=
          vc2-4gR
          =
          5
          m/s

          P在最高點(diǎn)根據(jù)牛頓第二定律有:F+mg=
          mvF2
          R

          F=
          mvF2
          R
          -mg=4N

          根據(jù)牛頓第三定律知輕繩受力大小F′=F=4N
          (2)PQ再撞后再次交換速度對(duì)物塊有vc″=vc′=3m/s
          對(duì)物塊從C到D根據(jù)動(dòng)能定理有:-μ1mgl=
          1
          2
          mvD2-
          1
          2
          mvc2

          vD=
          vc2-2μ1gl
          =2m/s

          物塊進(jìn)入傳送帶做勻減速運(yùn)動(dòng),設(shè)加速度大小為α1則根據(jù)牛頓第二定律有:
          μ2mg=ma1a1=μ2g=2.5m/s2
          由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式知減速至速度為零時(shí)間為t=
          vD-0
          a1
          =0.8s

          進(jìn)入傳送帶位移為:s1=
          vD+0
          2
          t=0.8m

          因S1<d 故物塊從左邊離開(kāi)傳送帶,離開(kāi)時(shí)速度大小為vD′=vD=2m/s
          在CD上再次減速,設(shè)加速大小為α2則根據(jù)牛頓第二定律有:
          μ1mg=ma2a2=μ1g=5m/s2
          由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式知減速至0位移為 s2=
          vD2
          2a2
          =0.4m

          因S2<L故不會(huì)再與球相撞
          與傳送帶末端E的距離為D=S2+d=1.3m
          (3)在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的兩段時(shí)間均為t=0.8S
          此過(guò)程傳送帶向左移運(yùn)動(dòng)兩段位移
          d1=d2=vt=3×0.8m=2.4m
          在傳帶上產(chǎn)生的熱量為:
          Q=μ2mg(d1+s1+d2-s1)=1.2J
          因傳送帶速度大小不變,物塊進(jìn)出傳送帶速度大小相等,由能量守恒定律知電動(dòng)機(jī)提供電能為E=Q=1.2J.
          答:(1)當(dāng)小球被撞后做圓周運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)時(shí)對(duì)輕繩的作用力大小為4N.
          (2)滑塊的最終位置與傳送帶末端的E的距離為1.3m.
          (3)整個(gè)過(guò)程傳送帶電機(jī)消耗的電能為1.2J.
          點(diǎn)評(píng):本題綜合運(yùn)用了牛頓第二定律、動(dòng)量守恒定律、能量守恒定律以及運(yùn)動(dòng)學(xué)公式,綜合性強(qiáng),對(duì)學(xué)生的能力要求較高,關(guān)鍵是理清物體在整個(gè)過(guò)程中的運(yùn)動(dòng)情況,結(jié)合動(dòng)力學(xué)知識(shí)和功能關(guān)系進(jìn)行求解.
          練習(xí)冊(cè)系列答案
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