備戰(zhàn)2020年高考物理 3年高考2年模擬1年原創(chuàng) 專題4.11 曲線運動綜合問題(含解析)
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1、專題4.9 曲線運動綜合問題 【考綱解讀與考頻分析】 曲線運動綜合問題考查的知識點多,綜合性強,成為高考命題熱點。 【高頻考點定位】 曲線運動 綜合問題 考點一:曲線運動綜合問題 【3年真題鏈接】 1.(2019海南物理·10)三個小物塊分別從3條不同光滑軌道的上端由靜止開始滑下。已知軌道1、軌道2、軌道3的上端距水平地面的高度均為;它們的下端水平,距地面的高度分別為、、,如圖所示。若沿軌道1、2、3下滑的小物塊的落地點到軌道下端的水平距離分別記為、、,則( ) A. B. C. D. 【參考答案】BC 【名師解析】沿軌道1下滑,由機械能守恒
2、定律,mg(4h0-h0)=mv12,下滑至軌道1末端時速度v1=,從軌道1末端飛出做平拋運動,由平拋運動規(guī)律,s1=v1t1,h0=gt12,聯(lián)立解得s1=2 h0;沿軌道2下滑,由機械能守恒定律,mg(4h0-2h0)=mv22,下滑至軌道2末端時速度v2=,從軌道2末端飛出做平拋運動,由平拋運動規(guī)律,s2=v2t2,2h0=gt22,聯(lián)立解得s2=4 h0;沿軌道3下滑,由機械能守恒定律,mg(4h0-3h0)=mv32,下滑至軌道3末端時速度v3=,從軌道3末端飛出做平拋運動,由平拋運動規(guī)律,s3=v3t3,3h0=gt32,聯(lián)立解得s3=2 h0;顯然,s2> s1,s2> s3,s
3、1= s3,選項BC正確。 2.(2017·江蘇卷·5)如圖所示,一小物塊被夾子夾緊,夾子通過輕繩懸掛在小環(huán)上,小環(huán)套在水平光滑細(xì)桿上,物塊質(zhì)量為M,到小環(huán)的距離為L,其兩側(cè)面與夾子間的最大靜摩擦力均為F.小環(huán)和物塊以速度v向右勻速運動,小環(huán)碰到桿上的釘子P后立刻停止,物塊向上擺動.整個過程中,物塊在夾子中沒有滑動.小環(huán)和夾子的質(zhì)量均不計,重力加速度為g.下列說法正確的是( ) (A)物塊向右勻速運動時,繩中的張力等于2F (B)小環(huán)碰到釘子P時,繩中的張力大于2F (C)物塊上升的最大高度為 (D)速度v不能超過 【參
4、考答案】D 【名師解析】物塊向右勻速運動時,則夾子與物體M,處于平衡狀態(tài),那么繩中的張力等于Mg,與2F大小關(guān)系不確定,選項A錯誤;小環(huán)碰到釘子P時,物體M做圓周運動,依據(jù)最低點由拉力與重力的合力提供向心力,因此繩中的張力大于Mg,而與2F大小關(guān)系不確定,選項B錯誤;依據(jù)機械能守恒定律,減小的動能轉(zhuǎn)化為重力勢能,則有:mv2=mgh,那么物塊上升的最大高度為h=,選項C錯誤;因夾子對物體M的最大靜摩擦力為2F,依據(jù)牛頓第二定律,結(jié)合向心力表達式,對物體M,則有:2F-Mg=M,解得:v=,選項D正確。 【名師點睛】在分析問題時,要細(xì)心。題中給的力F是夾子與重物間的最大靜摩擦力,而在物體運動
5、的過程中,沒有信息表明夾子與物體間靜摩擦力達到最大。另小環(huán)碰到釘子后,重物繞釘子做圓周運動,夾子與重物間的靜摩擦力會突然增大。 3.(2017全國II卷·17)如圖,半圓形光滑軌道固定在水平地面上,半圓的直徑與地面垂直,一小物塊以速度從軌道下端滑入軌道,并從軌道上端水平飛出,小物塊落地點到軌道下端的距離與軌道半徑有關(guān),此距離最大時,對應(yīng)的軌道半徑為(重力加速度為g)( ) A. B. C. D. 【參考答案】B 【名師解析】設(shè)小物塊運動到最高點的速度為,半圓形光滑軌道半徑為R,小物塊由最低點運動到最高點
6、,由機械能守恒定律,;小物塊從最高點飛出做平拋運動,x=vtt,2R=gt2,聯(lián)立解得,x=2=4.當(dāng)R=時,x最大,選項B正確。 4.(2019年4月浙江選考)某砂場為提高運輸效率,研究砂粒下滑的高度與砂粒在傳送帶上運動的關(guān)系,建立如圖所示的物理模型。豎直平面內(nèi)有一傾角θ=370的直軌道AB,其下方右側(cè)放置一水平傳送帶,直軌道末端B與傳送帶間距可近似為零,但允許砂粒通過。轉(zhuǎn)輪半徑R=0.4m、轉(zhuǎn)軸間距L=2m的傳送帶以恒定的線速度逆時針轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)輪最低點離地面的高度H=2.2m。現(xiàn)將一小物塊放在距離傳送帶高h(yuǎn)處靜止釋放,假設(shè)小物塊從直軌道B端運動到達傳送帶上C點時,速度大小不變,方向變?yōu)樗?/p>
7、向右。已知小物塊與直軌道和傳送帶間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.5。(sin370=0.6) (1)若h=2.4m,求小物塊到達B端時速度的大??; (2)若小物塊落到傳送帶左側(cè)地面,求h需要滿足的條件 (3)改變小物塊釋放的高度h,小物塊從傳送帶的D點水平向右拋出,求小物塊落地點到D點的水平距離x與h的關(guān)系式及h需要滿足的條件。 【參考答案】(1);(2);(3) 【名師解析】 (1)物塊由靜止釋放到B的過程中: 解得vB=4m/s (2)左側(cè)離開,D點速度為零時高為h1 解得h
8、為使能在D點水平拋出則: 解得h≥3.6m 【2年模擬再現(xiàn)】 1.(6分)(2019山東棗莊二模)如圖所示,AB為光滑水平直軌道,BCD為半徑是R的光滑半圓弧軌道。質(zhì)量為m的小球在A點獲得瞬時沖量l,經(jīng)過D點時對軌道的壓力大小等于小球的重力大小,經(jīng)過D點后又恰好落到A點,重力加速為g,則下列判斷正確的是( ) A.小球經(jīng)過D點的速度為 B.小球獲得的沖量I=m C.小球即將著地時重力的瞬時功率為2mg D.小球從A點運動到B點用時2 【參考答案】CD 【名師解析】根據(jù)小球在D點的受力情況應(yīng)用牛頓第二定律求出經(jīng)過D點時的
9、速度; 從A到D過程系統(tǒng)機械能守恒,應(yīng)用機械能守恒定律求出小球在A點的速度,然后求出其獲得的沖量;小球離開D后做平拋運動,應(yīng)用平拋運動規(guī)律求出小球落地時的豎直分速度,然后求出重力的瞬時功率;小球從A到B做勻速直線運動,應(yīng)用運動學(xué)公式可以求出從A到B的時間。 小球過D點時對軌道的壓力大小等于小球的重力大小,在D點,由牛頓第二定律得:mg+mg=m,解得:vD=,故A錯誤;從A到D過程小球機械能守恒,由機械能守恒定律得:,解得:vA=,由動量定理得:I=mvA=m,故B錯誤;小球離開D后做平拋運動,豎直方向:vy==2, 小球落地時重力的瞬時功率:P=mgccosα=mgvy=2mg,故C正
10、確;小球離開D后做平拋運動,豎直方向:2R=,水平方向:AB=vDt,小球從A到B做勻速直線運動:AB=vAt′,解得:t′=2,故D正確。 2.(2019河南名校聯(lián)考)如圖所示,一個固定在豎直平面上的光滑半圓形管道,管道里有一個直徑略小于管道內(nèi)徑的小球,小球在管道內(nèi)做圓周運動,從B點脫離后做平拋運動,經(jīng)過0.3 s后又恰好垂直與傾角為45°的斜面相碰。已知半圓形管道的半徑R=1 m,小球可看做質(zhì)點且其質(zhì)量為m=1 kg,g取10 m/s2。則( ) A.小球在斜面上的相碰點C與B點的水平距離是0.9 m B.小球在斜面上的相碰點C與B點的水平距離是1.9 m C.小球經(jīng)過管道的
11、B點時,受到管道的作用力FNB的大小是1 N D.小球經(jīng)過管道的B點時,受到管道的作用力FNB的大小是2 N 【參考答案】 AC 【名師解析】 根據(jù)平拋運動的規(guī)律,小球在C點的豎直分速度vy=gt=3 m/s,水平分速度vx=vytan 45°=3 m/s,則B點與C點的水平距離為x=vxt=0.9 m,選項A正確,B錯誤;在B點設(shè)管道對小球的作用力方向向下,根據(jù)牛頓第二定律,有FNB+mg=m,vB=vx=3 m/s,解得FNB=-1 N,負(fù)號表示管道對小球的作用力方向向上,選項C正確,D錯誤。 3. (2019·山東泰州聯(lián)考)如圖所示,兩個質(zhì)量均為m的小物塊a和b(可視為質(zhì)點),靜
12、止在傾斜的勻質(zhì)圓盤上,圓盤可繞垂直于盤面的固定軸轉(zhuǎn)動,a到轉(zhuǎn)軸的距離為l,b到轉(zhuǎn)軸的距離為2l,物塊與盤面間的動摩擦因數(shù)為,盤面與水平面的夾角為30°.設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度大小為g.若a、b隨圓盤以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動,下列說法中正確的是 ( ) A. a在最高點時所受摩擦力可能為0 B. a在最低點時所受摩擦力可能為0 C. ω=是a開始滑動的臨界角速度 D. ω=是b開始滑動的臨界角速度 【參考答案】.AD 【名師解析】 a在最高點時可能有重力沿斜面的分力提供向心力,所以所受摩擦力可能為0,,故選項A正確;;a在最低點,由牛
13、頓運動定律f- mgsin θ=m,所以a在最低點時所受摩擦力不可能為0,,故選項B錯誤;;對a在最低點,由牛頓運動定律μmgcos θ-mgsin θ=mω2l,代入數(shù)據(jù)解得ω=,,故選項C錯誤;;對b在最低點,由牛頓運動定律μmgcos θ- mgsin θ=mω2(2l),代入數(shù)據(jù)解得ω=,,故選項D正確. 4. (2019河南濮陽三模擬)(13分)如圖所示,一根跨越一固定的水平光滑細(xì)桿的柔軟、不可伸長的輕繩,兩端各系一個質(zhì)量相等的小球A和B,球A剛好接觸地面,球B被拉到與細(xì)桿同樣高度的水平位置,當(dāng)球B到細(xì)桿的距離為L時,繩剛好拉直.在繩被拉直時釋放球B,使球B從靜止開始向下擺動.求球
14、A剛要離開地面時球B與其初始位置的高度差. 【名師解析】設(shè)A剛離開地面時,連接球B的繩子與其初始位置的夾角為θ,如圖所示, 設(shè)此時B的速度為v,對B, 由牛頓第二定律得:T﹣mgsinθ=m, 由機械能守恒定律得:mglsinθ=mv2, A剛要離開地面時,T=mg 以h表示所求的高度差,h=lsinθ, 解得:h=l; 答:球A剛要離開地面時球B與其初始位置的高度差為l. 5. (2019河南示范性高中聯(lián)考).如圖所示,帶有圓管軌道的長軌道水平固定,圓管軌道豎直(管內(nèi)直徑可以忽略),底端分別與兩側(cè)的直軌道相切圓管軌道的半徑R=0.5m,P點左側(cè)軌道(包括圓管光滑右側(cè)
15、軌道粗糙。質(zhì)量m=1kg的物塊A以v0=10m/s的速度滑入圓管,經(jīng)過豎直圓管軌道后與直軌道上P處靜止的質(zhì)量M=2kg的物塊B發(fā)生碰撞(碰撞時間極短),碰后物塊B在粗糙軌道上滑行18m后速度減小為零。已知物塊A、B與粗糙軌道間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.1,取重力加速度大小g=10m/s2,物塊A、B均可視為質(zhì)點。求: (1)物塊A滑過豎直圓管軌道最高點Q時受到管壁的彈力; (2)最終物塊A靜止的位置到P點的距離。 【答案】(1)150N(2)2m 【解析】(1)物塊A從開始運動到Q點的過程中,由機械能守恒定律可得: 物塊A在Q點時,設(shè)軌道對物塊A的彈力T向下,由牛頓第二定律可得:
16、 解得T=150N, 則物塊A在Q點時軌道對它的彈力大小為150N,方向豎直向下; (2)由機械能守恒定律可知,物塊A與B碰前的速度為v0,物塊A與B碰撞過程,由動量守恒定律: 碰后物塊B做勻減速運動,由運動學(xué)公式: 解得v1=-2m/s,v2=6m/s 由機械能守恒定律可知,物塊A若能滑回Q點,其在P點反彈時的最小速度滿足: 則物塊A反彈后劃入圓管后又滑回P點,設(shè)最終位置到P點的距離為xA, 則: 解得最終物塊A靜止的位置到P點的距離xA=2m 6.(2019河南安陽二模擬)如圖所示,一圓心為O半徑為R的光滑半圓軌道固定在豎直平面內(nèi),其下端和粗糙
17、的水平軌道在A點相切,AB為圓弧軌道的直徑。質(zhì)量分別為m、2m的滑塊1、2用很短的細(xì)線連接,在兩滑塊之間夾有壓縮的短彈簧(彈簧與滑塊不固連),滑塊1、2位于A點。現(xiàn)剪斷兩滑塊間的細(xì)線,滑塊恰能過B點,且落地點恰與滑塊2停止運動的地點重合。滑塊1、2可視為質(zhì)點,不考慮滑塊1落地后反彈,不計空氣阻力,重力加速度為g,求 (1)滑塊1過B點的速度大小; (2)彈簧釋放的彈性勢能大?。? (3)滑塊2與水平軌道間的動摩擦因數(shù)。 【名師解析】(1)滑塊1恰能過B點,由重力提供向心力,由牛頓第二定律得 ??mg=m 可得vB= 滑塊1從A運動到B的過程,根據(jù)動能定理有 -2mgR=-
18、解得vB= 滑塊1、2被彈簧彈開的過程,取向右為正方向,根據(jù)動量守恒定律和能量守恒定律分別得 ??mvA-2 mv2=0 ??Ep=-。 聯(lián)立解得Ep=mgR 滑塊1過B點后做平拋運動,則水平方向有x=vBt 豎直方向有2R=gt2 滑塊2在水平面上做減速運動過程,由動能定理得-μ·2mgx=0- 解得:μ=5/16 預(yù)測考點一:曲線運動綜合問題 【2年模擬再現(xiàn)】 1. (2019年1月云南昆明復(fù)習(xí)診斷測試)如圖所示,一質(zhì)量為m的小孩(可視為質(zhì)點)做雜技表演。一不可伸長的輕繩一端固定于距離水平安全網(wǎng)高為H的O點,小孩抓住繩子上的P點從與O點等高的位置由靜止開始向下
19、擺動,小孩運動到繩子豎直時松手離開繩子做平拋運動,落到安全網(wǎng)上。已知P點到O點的距離為l(0 20、=m,解得F=3mg,由牛頓第三定律,繩子的拉力恒定為3mg,選項AB錯誤;小孩運動到繩子豎直時松手后做平拋運動,由平拋運動規(guī)律,x=vt,H-l=gt2,聯(lián)立解得:x=2,由數(shù)學(xué)知識可知,當(dāng)l=H/2時,小孩在安全網(wǎng)上的落點距離O點的水平距離x最大,選項C正確D錯誤。
【易錯警示】解答此題常見錯誤主要有:一是錯誤認(rèn)為小孩速度越大就對繩子拉力越大,導(dǎo)致錯選A;二是不能正確運用相關(guān)知識列方程得出水平位移表達式,不能正確運用數(shù)學(xué)知識得出最大水平距離。
2.(2019廣東七校沖刺模擬)機場經(jīng)常使用傳送帶和轉(zhuǎn)盤組合完成乘客行李箱的傳送,圖為機場水平傳輸裝置的俯視圖。行李箱從A處無初速放到傳送帶上, 21、運動到B處后進入和傳送帶速度始終相等的勻速轉(zhuǎn)動的轉(zhuǎn)盤,并隨轉(zhuǎn)盤一起運動(無打滑)半個圓周到C處被乘客取走。已知A、B兩處的距離L=10m,傳送帶的傳輸速度v=2.0m/s,行李箱在轉(zhuǎn)盤上與軸O的距離R=4.0m,已知行李箱與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ1=0.1,行李箱與轉(zhuǎn)盤之間的動摩擦因數(shù)μ2=0.4,g=10m/s2。
(1)行李箱從A處被放上傳送帶到C處被取走所用時間為多少?
(2)如果要使行李箱能最快到達C點,傳送帶和轉(zhuǎn)盤的共同速度應(yīng)調(diào)整為多大?
(3)若行李箱的質(zhì)量均為15kg,每6s投放一個行李箱,則傳送帶傳送行李箱的平均輸出功率應(yīng)為多大?
【名師解析】(1)設(shè)行李箱質(zhì)量為 22、m,放在傳送帶上,受到摩擦力做加速運動
由牛頓第二定律得:μ1mg=ma
由速度公式得:v=at1??????????
由位移公式得:x=at12
解得:t1=2s,x=2m<L
?行李箱在傳送帶上勻速運動時間t2==4s
從B到C做勻速圓周運動用時t3==6.28s
從A處被放上傳送到C用時為t=t1+t2+t3=2+4+6.28=12.28s
(2)行李箱在轉(zhuǎn)盤上運動時取最大靜摩擦力,
由牛頓第二定律得:μ2mg=m,
則速度應(yīng)為v2=4m/s
設(shè)行李箱在傳送帶上一直加速的速度為v1,則v12=2aL,
則v1=m/s>4m/s
故最大速度應(yīng)取為4m/s,即共同速 23、度應(yīng)調(diào)整為4m/s
(3)每傳送一個行李箱需要做功W,W=mv2+μ1mg(vt1-x)=60J
傳送行李箱需要的平均輸出功率P=W/t0=10W
答:(1)行李箱從A處被放上傳送帶到C處被取走所用時間為12.28s;
(2)如果要使行李箱能最快到達C點,傳送帶和轉(zhuǎn)盤的共同速度應(yīng)調(diào)整為4m/s;
(3)傳送帶傳送行李箱的平均輸出功率應(yīng)為10W。
3.(12分)(2019高考仿真模擬5)如圖所示,半徑R=0.40 m的光滑半圓環(huán)軌道處于豎直平面內(nèi),半圓環(huán)與粗糙的水平地面相切于圓環(huán)的端點A。一質(zhì)量m=0.10 kg的小球,以初速度v0=7.0 m/s在水平地面上向左做加速度a=3.0 24、m/s2的勻減速直線運動,運動s=4.0 m后,沖上豎直半圓環(huán),最后小球落在C點。(取重力加速度g=10 m/s2)。
(1)小球運動到A點時的速度大?。?
(2)小球經(jīng)過B點時對軌道的壓力大??;
(3)A,C間的距離。
【名師解析】 (1)小球向左運動的過程中小球做勻減速直線運動,有v-v=-2as
解得vA==5 m/s。 ①(2分)
(2)如果小球能夠到達B點,設(shè)在B點的最小速度為vmin,
有mg=m
解得vmin=2 m/s。 ②(2分)
而小球從A到B的過程中根據(jù)機械能守恒,有mg·2R+mv=mv
解得vB 25、=3 m/s。 ③(2分)
由于vB>vmin,故小球能夠到達B點,且從B點做平拋運動,
由牛頓第二定律可知F+mg=m,
解得F=1.25 N ④(2分)
由牛頓第三定律可知,小球?qū)壍赖膲毫Υ笮?.25 N。 ⑤(1分)
(3)在豎直方向有2R=gt2, ⑥(1分)
在水平方向有sAC=vBt, ⑦(1分)
解得sAC=0.6 m
故A,C間的距離為0.6 m. ⑧(1分)
【1年仿 26、真原創(chuàng)】
1.如圖甲所示,質(zhì)量相等,大小可忽略的a、b兩小球用不可伸長的等長輕質(zhì)細(xì)線懸掛起來,使小球a在豎直平面內(nèi)來回擺動,小球b在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,連接小球b的細(xì)線與豎直方向的夾角和小球a擺動時細(xì)線偏離豎直方向的最大夾角都為θ,運動過程中兩細(xì)線拉力大小隨時間變化的關(guān)系如圖乙中c、d所示.則下列說法正確的是( )
A.圖乙中直線d表示細(xì)線對小球a的拉力大小隨時間變化的關(guān)系
B.圖乙中曲線c表示細(xì)線對小球a的拉力大小隨時間變化的關(guān)系
C.θ=45°
D.θ=60°
【參考答案】:BD
【名師解析】:題圖乙中曲線c表示細(xì)線對小球a的拉力大小隨時間變化的關(guān)系,直線d表示細(xì)線 27、對小球b的拉力大小隨時間變化的關(guān)系,選項A錯誤,B正確.對a小球運動,由機械能守恒定律,mgL(1-cos θ)=mv2,在最低點,由牛頓第二定律,F(xiàn)-mg=m,解得細(xì)線對小球a的拉力最大值F=3mg-2mgcos θ,在a小球運動到最高點時拉力最小,最小值F=mgcos θ,由題圖乙可知細(xì)線對小球a的拉力最大值是最小值的4倍,由此可得,θ=60°,選項C錯誤,D正確.
2. 為了研究過山車的原理,某物理小組提出了下列的設(shè)想:取一個與水平方向夾角為θ=60°,長為L1=2 m的傾斜軌道AB,通過微小圓弧與長為L2=m的水平軌道BC相連,然后在C處設(shè)計一個豎直完整的光滑圓軌道,出口為水平軌道D 28、,如圖所示。現(xiàn)將一個小球從距A點高為h=0.9 m的水平臺面上以一定的初速度v0水平彈出,到A點時速度方向恰沿AB方向,并沿傾斜軌道滑下。已知小球與AB和BC間的動摩擦因數(shù)均為μ=。g取10 m/s2,求:
(1)小球初速度v0的大?。?
(2)小球滑過C點時的速率vC;
(3)要使小球不離開軌道,則豎直圓弧軌道的半徑R應(yīng)該滿足什么條件。
【名師解析】 (1)小球做平拋運動到達A點,由平拋運動規(guī)律知豎直方向有:v=2gh
即:vy=3 m/s
因為在A點的速度恰好沿AB方向,
所以小球初速度:v0=vytan 30°= m/s
(2)從水平拋出到C點的過程中,由動能定理得: 29、
mg(h+L1sin θ)-μmgL1cos θ-μmgL2=mv-mv
解得:vC=3 m/s。
(3)小球剛好能通過最高點時,由牛頓第二定律有:mg=m
小球做圓周運動過程中,由動能定理有:
-2mgR1=mv2-mv
解得:R1==1.08 m
當(dāng)小球剛好能到達與圓心等高時有:mgR2=mv
解得:R2==2.7 m
當(dāng)圓軌道與AB相切時:R3=L2tan 60°=1.5 m,即圓軌道的半徑不能超過1.5 m
綜上所述,要使小球不離開軌道,R應(yīng)該滿足的條件是:0<R≤1.08 m。
答案 (1) m/s (2)3 m/s (3)0<R≤1.08 m
3.如圖所示 30、,一水平傳送帶AB長為L=6 m,離水平地面的高為h=5 m,地面上C點在傳送帶右端點B的正下方。一物塊以水平初速度v0=4 m/s自A點滑上傳送帶,傳送帶勻速轉(zhuǎn)動,物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=0.2,重力加速度為g=10 m/s2。
(1)要使物塊從B點拋出后的水平位移最大,傳送帶運轉(zhuǎn)的速度應(yīng)滿足什么條件?最大水平位移多大?
(2)若物塊從A點滑上傳送帶到落地所用的時間為2.3 s,求傳送帶運轉(zhuǎn)的速度(=3.162,=3.77,結(jié)果保留三位有效數(shù)字)。
【名師解析】
(1)要使物塊平拋的水平位移最大,則物塊應(yīng)一直做加速運動,傳送帶必須沿順時針轉(zhuǎn)動,且轉(zhuǎn)動的速度滿足v2≥v 31、+2μgL
v≥2 m/s
物塊所能達到的最大速度為v2=2 m/s
做平拋運動的過程h=gt2
t==1 s
則最大的水平位移為smax=v2t=2 m=6.32 m
(2)若物塊從A點滑上傳送帶到落地所用的時間為2.3 s,由于平拋運動的時間為1 s,因此物塊在傳送帶上運動的時間為t1=1.3 s
若物塊從A到B以v0=4 m/s勻速運動,需要的時間為t2==1.5 s
若物塊一直勻加速運動,則所用的時間為
t3== s=(-2) s=1.162 s
由于t2>t1>t3,所以物塊在傳送帶上先加速再勻速
則+=t1
v′2-13.2v′+40=0
解得v′= m/s=4.72 m/s。
答案 (1)v≥6.32 m/s 6.32 m (2)4.72 m/s
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