高考物理第二轮复习第1讲传送带课后练习含答案
展开A.eq \r(5) s B.(eq \r(6)-1) s C.3 s D.2.5 s
题二:如图,水平传送带A、B两端相距s=3.5 m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1。工件滑上A端瞬时速度vA=4 m/s,达到B端的瞬时速度设为vB,则( )
A.若传送带不动,则vB=3 m/s
B.若传送带以速度v=4 m/s逆时针匀速转动,vB=3 m/s
C.若传送带以速度v=2 m/s顺时针匀速转动,vB=3 m/s
D.若传送带以速度v=2 m/s顺时针匀速转动,vB=2 m/s
题三:如图所示,一质量为m=1 kg的可视为质点的滑块,放在光滑的水平平台上,平台的左端与水平传送带相接,传送带以v=2 m/s的速度沿顺时针方向匀速转动(传送带不打滑)。现将滑块缓慢向右压缩轻弹簧,轻弹簧的原长小于平台的长度,滑块静止时弹簧的弹性势能为Ep=4.5 J,若突然释放滑块,滑块向左滑上传送带。已知滑块与传送带间的动摩擦因数为 μ=0.2,传送带足够长,取g=10 m/s2。求:
(1)滑块第一次滑上传送带到离开传送带所经历的时间;
(2)滑块第一次滑上传送带到离开传送带由于摩擦产生的热量。
题四:如图所示,三角形传送带两侧的传送带长度均为2 m,与水平方向的夹角均为37°。若传送带以1 m/s的速度逆时针匀速转动,两小物块A、B从传送带顶端都以1 m/s的初速度沿传送带下滑。物块与传送带间的动摩擦因数均为0.5,g取10 m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求物块A、B在传送带上的划痕长度之比。
题五:在一水平向右匀速运动的传送带的左端A点,每隔相同的时间T,轻放上一个相同的工件。已知工件与传送带间动摩擦因数为μ,工件质量为m。经测量,发现后面那些已经和传送带达到相同速度的工件之间的距离均为L。已知重力加速度为g,下列判断正确的有( )
A.传送带的速度大小为eq \f(L,T)
B.工件在传送带上加速时间为eq \f(L,2Tμg)
C.每个工件与传送带间因摩擦而产生的热量为 eq \f(μmgL,2)
D.传送带因传送每一个工件而多消耗的能量为 eq \f(mL2,T2)
题六:飞机场上运送行李的装置为一水平放置的环形传送带,传送带的总质量为M,其俯视图如图所示。现开启电动机,传送带达到稳定运行的速度v后,将行李依次轻轻放到传送带上。若有n件质量均为m的行李需通过传送带运送给旅客。假设在转弯处行李与传送带无相对滑动,忽略皮带轮、电动机损失的能量。求从电动机开启,到运送完行李需要消耗的电能为多少?
题七:如图所示,一水平传送带AB长为L=6 m,离水平地面的高为h=5 m,地面上C点在传送带右端点B的正下方。一物块以水平初速度v0=4 m/s自A点滑上传送带,传送带匀速转动,物块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度为g=10 m/s2。
(1)要使物块从B点抛出后的水平位移最大,传送带运转的速度应满足什么条件?最大水平位移多大?
(2)若物块从A点滑上传送带到落地所用的时间为2.3 s,求传送带运转的速度(eq \r(10)=3.162,eq \r(14.24)=3.77,结果保留三位有效数字)。
题八:如图所示,距地面高度h=5 m的平台边缘水平放置一两轮间距为d=6 m的传送带,一可视为质点小物块从光滑平台边缘以v0=5 m/s的初速度滑上传送带。已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,取重力加速度大小g=10 m/s2。求:
(1)若传送带不转动,小物块离开传送带右边缘落地的水平距离;
(2)试分析传送带的速度满足什么条件时,小物块离开传送带右边缘落地的水平距离最大,并求最大距离;
(3)设传送带的速度为v′ 且规定传送带顺时针运动时v′ 为正,逆时针运动时v′ 为负。试分析画出小物块离开传送带右边缘落地的水平距离s与v′ 的变化关系图线(不需要计算过程,只需画出图线即可)。
传送带
题一:C
详解:物体由静止开始做匀加速直线运动,a=μg=1 m/s2,速度达到传送带的速度时发生的位移x=eq \f(v2,2a)=eq \f(1,2×1) m=0.5 m<L,所经历的时间t1=eq \f(v,a)=1 s,物体接着做匀速直线运动,所经历的时间t2=eq \f(L-x,v)=eq \f(2.5-0.5,1) s=2 s,故物体从a点运动到b点所经历的时间
t总=t1+t2=3 s。
题二:ABC
详解:若传送带不动,由匀变速直线运动规律可知,a = μg,代入数据解得vB=3 m/s,当满足选项B、C中的条件时,工件的运动情况跟传送带不动时的一样,同理可得,工件达到B端的瞬时速度仍为3 m/s,故选项ABC正确,D错误。
题三:(1)3.125 s (2)12.5 J
详解:(1)释放滑块的过程中机械能守恒,设滑块滑上传送带的速度为v1,
则Ep=,得v1=3 m/s
滑块在传送带上运动的加速度a=μg=2 m/s2
滑块向左运动的时间t1=eq \f(v1,a)=1.5 s
向右匀加速运动的时间 t2=eq \f(v,a)=1 s
向左的最大位移为x1==2.25 m
向右加速运动的位移为x2=eq \f(v2,2a)=1 m
匀速向右的时间为t3=eq \f(x1-x2,v)=0.625 s
所以t=t1+t2+t3=3.125 s。
(2)滑块向左运动x1的位移时,传送带向右的位移为x1′=vt1=3 m
则Δx1=x1′+x1=5.25 m
滑块向右运动x2时,传送带向右位移为x2′=vt2=2 m
则Δx2=x2′-x2=1 m,Δx=Δx1+Δx2=6.25 m
则产生的热量为Q=μmg·Δx=12.5 J。
题四:1:3
详解:A、B都以1 m/s的初速度沿传送带下滑,故传送带对两物体的滑动摩擦力均沿斜面向上,大小也相等,故两物体沿斜面向下的加速度:
=10×sin37°-0.5×10×cs37°=2 m/s2
两个物体的加速度的大小相同,滑到底端时位移大小相同,都是2 m,故时间相同,
时间t:,代入数据得:t=1 s
在t时间内传送带的位移:s=vt=1×1=1 m
划痕长度由相对位移决定,A物体与传送带运动方向相同,划痕,
Δl1=L-s=2 m-1 m=1 m
B与传送带运动的方向相反,划痕是二者位移的和,即:Δl2=L+s=2 m+1 m=3 m
小物块A、B在传送带上的划痕长度之比:。
题五:AD
详解:工件在传送带上先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,每个工件滑上传送带后运动的规律相同,可知L=vT,解得传送带的速度v=eq \f(L,T),故A正确。设每个工件匀加速运动的时间为t,根据牛顿第二定律得,工件的加速度为μg,根据v=v0+at,解得:t=eq \f(v,a)=eq \f(L,Tμg),故B错误。工件与传送带相对滑动的路程为:Δx=veq \f(v,μg)-eq \f(v2,2μg)=eq \f(v2,2μg)=eq \f(L2,2μgT2),则摩擦产生的热量为:Q=μmgΔx=eq \f(mL2,2T2),故C错误。根据能量守恒得,传送带因传送一个工件多消耗的能量E=eq \f(1,2)mv2+μmgΔx=eq \f(mL2,T2),故D正确。
题六:
详解:设行李与传送带间的动摩擦因数为μ,则传送带与行李间由于摩擦产生的总热量
由运动学公式得Δl=l传-l行=
又因为v=μgt,联立解得
由能量守恒得
所以
题七:(1)传送带顺时针运动,v ≥ 6.32 m/s 6.32 m (2)4.72 m/s
详解:(1)要使物块平抛的水平位移最大,则物块应一直做加速运动,传送带必须沿顺时针转动,且转动的速度满足v2≥veq \\al(2,0)+2μgL,v ≥ 2eq \r(10) m/s
物块所能达到的最大速度为v2=2eq \r(10) m/s
做平抛运动的过程h=eq \f(1,2)gt2,t=eq \r(\f(2h,g))=1 s
则最大的水平位移为smax=v2t=2eq \r(10) m=6.32 m。
(2)因为物块从A点滑上传送带到落地所用的时间为2.3 s,平抛运动的时间为1 s,所以物块在传送带上运动的时间为t1=1.3 s
若物块从A到B以v0=4 m/s匀速运动,需要的时间为t2=eq \f(L,v0)=1.5 s
若物块一直匀加速运动,则所用的时间为t3=eq \f(v2-v0,μg)=eq \f(2\r(10)-4,2) s=(eq \r(10)-2) s=1.162 s
由于t2>t1>t3,所以物块在传送带上先加速再匀速,则eq \f(v′-v0,μg)+eq \f(L-\f(v′2-veq \\al(2,0),2μg),v′)=t1
v′2-13.2v′+40=0,解得v′=eq \f(13.2-\r(14.24),2) m/s ≈4.72 m/s。
题八:(1)1 m
(2)传送带顺时针转动,v2≥7 m/s时小物块落地水平距离最大、s2=v2t =7 m;
(3)如图所示:
详解:(1)传送带不动,小物块滑上后做匀减速运动,加速度
设小物块离开传送带时的速度为v1,则:,解得:v1=1 m/s
物块离开传送带后,做平抛运动,设平抛运动时间为t
由 解得:t=1 s
由水平位移 s1=v1t 解得 s1=1 m。
(2)当传送带顺时针运动速度达到某一值后,小物块在传送带上将一直做匀加速运动,即离开传送带后平抛初速度最大,落地的水平距离有最大值。,小物块一直匀加速,开传送带时的速度为v2,则,解得 v2=7 m/s
即:传送带顺时针运动且v2≥7 m/s时小物块落地水平距离最大。
设最大距离为s2 , s2=v2t=7 m
(3)略
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