高中物理教科版必修二学案与传送带相关的功能问题Word版含解析

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名称 高中物理教科版必修二学案与传送带相关的功能问题Word版含解析
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文件大小 640.5KB
资源类型 教案
版本资源 教科版
科目 物理
更新时间 2019-10-14 10:03:57

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文档简介

与传送带相关的功能问题
【考纲解读与考频分析】
传送带在工业生产中具有广泛应用,高考对于传送带相关的功能问题考查频繁。
【高频考点定位】:
传送带 功能问题
考点一:与传送带相关的功能问题
【3年真题链接】
2. (2019年4月浙江选考)某砂场为提高运输效率,研究砂粒下滑的高度与砂粒在传送带上运动的关系,建立如图所示的物理模型。竖直平面内有一倾角θ=370的直轨道AB,其下方右侧放置一水平传送带,直轨道末端B与传送带间距可近似为零,但允许砂粒通过。转轮半径R=0.4m、转轴间距L=2m的传送带以恒定的线速度逆时针转动,转轮最低点离地面的高度H=2.2m。现将一小物块放在距离传送带高h处静止释放,假设小物块从直轨道B端运动到达传送带上C点时,速度大小不变,方向变为水平向右。已知小物块与直轨道和传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5。(sin370=0.6)
(1)若h=2.4m,求小物块到达B端时速度的大小;
(2)若小物块落到传送带左侧地面,求h需要满足的条件
(3)改变小物块释放的高度h,小物块从传送带的D点水平向右抛出,求小物块落地点到D点的水平距离x与h的关系式及h需要满足的条件。
【参考答案】(1);(2);(3)
【名师解析】
(1)物块由静止释放到B的过程中:

解得vB=4m/s
(2)左侧离开,D点速度为零时高为h1

解得h(3)右侧抛出,D点的速度为v,则


x=vt
可得
为使能在D点水平抛出则:
解得h≥3.6m
【2年模拟再现】
1.(2018·合肥质检)如图所示,水平传送带保持2 m/s的速度运动,一质量为1 kg的物体与传送带间的动摩擦因数为0.2,现将该物体无初速度地放到传送带上的A点,然后运动到了距A点2 m的B点,g取10 m/s2,则传送带对该物体做的功为(  )
A.0.5 J    B.2 J     C.2.5 J      D.4 J
【参考答案】B
【名师解析】 由题意知,物体的加速度a=μg=2 m/s2,物体在传送带上做匀加速运动的位移x==1 m,又因为xAB=2 m,所以物体先做匀加速运动后做匀速运动,由动能定理知传送带对物体做功W=mv2=2 J,B正确。
2.(2019·漳州检测)如图所示,足够长的水平传送带以速度v沿逆时针方向转动,传送带的左端与光滑圆弧轨道底部平滑连接,圆弧轨道上的A点与圆心等高,一小物块从A点静止滑下,再滑上传送带,经过一段时间又返回圆弧轨道,返回圆弧轨道时小物块恰好能到达A点,则下列说法正确的是(  )
A.圆弧轨道的半径一定是
B.若减小传送带速度,则小物块仍可能到达A点
C.若增加传送带速度,则小物块有可能经过圆弧轨道的最高点
D.不论传送带速度增加到多大,小物块都不可能经过圆弧轨道的最高点
【参考答案】.BD
【名师解析】物块在圆弧轨道上下滑的过程中,物块的机械能守恒,根据机械能守恒可得:mgR=mv02,所以小物块滑上传送带的初速度:v0=,物块到达传送带上之后,由于摩擦力的作用开始减速,速度减小为零之后,又在传送带的摩擦力的作用下反向加速,根据物块的受力可知,物块在减速和加速的过程物块的加速度的大小是相同的,所以物块返回圆弧轨道时速度大小等于从圆弧轨道下滑刚到传送带时的速度大小,只要传送带的速度v≥,物块就能返回到A点,则R≤,故A项错误;若减小传送带速度,只要传送带的速度v≥,物块就能返回到A点,故B项正确;若增大传送带的速度,由于物块返回到圆弧轨道的速度不变,只能滑到A点,不能滑到圆弧轨道的最高点,故C项错误,D项正确。
3.(2019.甘肃兰州理一诊)如图所示,倾角为的传送带顺时针匀速转动,把一物体由静止放置到传送带的底端,则物体从底端运动到顶端的过程中,下列说法正确的是  
A. 物体始终受到沿传送带向上的摩擦力 B. 物体运动至顶端时一定相对传送带静止 C. 传送带对物体所做的功大于物体机械能的增量 D. 物体加速运动过程中传送带通过的距离是物体通过距离的2倍
【参考答案】A
【名师解析】当物体刚放上传送带时,物体受重力、支持力和沿传送带向上的滑动摩擦力;在这些力的作用下,物体沿传送带加速向上运动;当物体的速度等于传送带的速度时,物体受重力、支持力和沿传送带向上的静摩擦力,沿传送带向上匀速运动。故A正确。若传送带长度较短,物体沿传送带运动只有加速过程,且加速到最后的速度v仍小于传送带的速度,物体到至顶端时仍相对传送带向下运动;这种情况下,物体通过的距离,传送带通过的距离,物体加速运动过程中传送带通过的距离大于物体通过距离的2倍。故BD错误。物体受重力、支持力和传送带对物体的摩擦力,物体运动过程中,除重力外只有传送带对物体的摩擦力做功,则传送带对物体所做的功等于物体机械能的增量。 【关键点拨】 对物体受力分析,明确其受力和运动情况,从而确定摩擦力的大小和方向;再根据功能关系进行分析,明确做功与机械能增量间的关系。 本题考察传送带问题。根据动能定理解决传送带问题的规律,应用牛顿第二定律、运动学公式、功能关系等知识分析推断。
4.(2019·湖南岳阳二模)如图所示为车站使用的水平传送带的模型,皮带轮的半径均为,两轮轴距为,在电机的驱动下顺时针转动,现将一个旅行包可视为质点无初速放在水平传送带左端,已知旅行包与传送带之间的动摩擦因数为,,不计空气阻力。 要使旅行包到达右端不会直接飞出,传送带的速度应小于多少? 若传送带实际速度为,春运期间每天传送的旅行包平均总质量为10吨,则电机每天相对于空载多消耗的电能E是多少?所有旅行包均无初速,且与传送带间的相同
【名师解析】设旅行包从右端飞出的速度为v,受到传送带的支持力为,则由牛顿第二定律得: 解得: 当时,v有最大值 旅行包一直加速能达到的最大速度为 故传送带的速度应小于 旅行包在传送带上相对滑动过程中,传送带与旅行包对地位移分为别为:, 表示旅行包在滑动过程中的平均速度,有 故有: 消耗电能为 旅行包在滑动过程中动能的增量为: 故E 结论:电机对每一个旅行包多消耗的电能均为旅行包堵加动能的两倍,一半电能转化为动能,一半电能 转化为内能 故春运期每天多消耗的电能为10吨行包在传送带上获得总动能的两倍 答:要使旅行包到达右端不会直接飞出,传送带的速度应小于; 则电机每天相对于空载多消耗的电能E是400J。
【解析】要使旅行包到达右端不会直接飞出,旅行包到右端时受传送带的支持力,由牛顿第二定律可求得速度与旅行包一直加速达到的最大速度比较可确定传送带的最大速度; 通过分析运送一个旅行包多消耗的电能与动能的关系得出电机对每一个旅行包多消耗的电能均为旅行包堵加动能的两倍,由此可求解春运期每天多消耗的电能。 本题考查了圆周运动,相对运动,功能关系,能量守恒等知识,涉及临界问题,明确旅行包的运动特点及功能关系是求解的关键。
5.(2019·吉林长春四模)利用弹簧弹射和传送带可以将工件运送至高处。如图所示,传送带与水平方向成角,顺时针匀速运动的速度。B、C分别是传送带与两轮的切点,相距。倾角也是的斜面固定于地面且与传送带上的B点良好对接。一原长小于斜面长的轻弹簧平行斜面放置,下端固定在斜面底端,上端放一质量的工件可视为质点。用力将弹簧压缩至A点后由静止释放,工件离开斜面顶端滑到B点时速度,A、B间的距离,工件与斜面、传送带问的动摩擦因数相同,均为,工件到达C点即为运送过程结束。g取,,,求: 弹簧压缩至A点时的弹性势能; 工件沿传送带由B点上滑到C点所用的时间; 工件沿传送带由B点上滑到C点的过程中,工件和传送带间由于摩擦而产生的热量。
【名师解析】由能量守恒定律得,弹簧的最大弹性势能为: 解得: 工件在减速到与传送带速度相等的过程中,加速度为,由牛顿第二定律得: 解得: 工件与传送带共速需要时间为: 解得: 工件滑行位移大小为: 解得: 因为,所以工件将沿传送带继续减速上滑,在继续上滑过程中加速度为,则有: 解得: 假设工件速度减为0时,工件未从传送带上滑落,则运动时间为: 解得: 工件滑行位移大小为: 解得: 工件运动到C点时速度恰好为零,故假设成立。 工作在传送带上上滑的总时间为: 第一阶段:工件滑行位移为:。 传送带位移,相对位移为:。 摩擦生热为: 解得: 第二阶段:工件滑行位移为:, 传送带位移为: 相对位移为: 摩擦生热为: 解得: 总热量为: 答:弹簧压缩至A点时的弹性势能是42J; 工件沿传送带由B点上滑到C点所用的时间是; 工件沿传送带由B点上滑到C点的过程中,工件和传送带间由于摩擦而产生的热量是。
【解析】根据能量守恒定律可求得弹簧的最大弹性势能; 工件先做减速运动,达到共同速度后因为,所以工件将沿传送带继续减速上滑,由牛顿第二定律结合运动学公式可求得由B点上滑到C点所用的时间; 分别求得两段的相对位移,由功能关系可求得由于摩擦而产生的热量。 本题考查了牛顿第二定律、运动学公式、功能关系的综合应用,关键理清工件的运动情况,注意分析工件与传送带速度相同时的运动状态,通过牛顿第二定律和运动学公式进行研究。
预测考点一:与传送带相关的功能问题
【2年模拟再现】
1. (16分)(2018江苏扬州期末)在某电视台举办的冲关游戏中,AB是处于竖直平面内的光滑圆弧轨道,半径R=1.6 m,BC是长度为L1=3 m的水平传送带,CD是长度为L2=3.6 m水平粗糙轨道,AB、CD轨道与传送带平滑连接,参赛者抱紧滑板从A处由静止下滑,参赛者和滑板可视为质点,参赛者质量m=60 kg,滑板质量可忽略.已知滑板与传送带、水平轨道的动摩擦因数分别为μ1=0.4、μ2=0.5,g取10 m/s2.求:
(1) 参赛者运动到圆弧轨道B处对轨道的压力;
(2) 若参赛者恰好能运动至D点,求传送带运转速率及方向;
(3) 在第(2)问中,传送带由于传送参赛者多消耗的电能.
【名师解析】. (1) 对参赛者:A到B过程,由动能定理
mgR(1-cos60°)=mv
解得vB=4m/s(2分)
在B处,由牛顿第二定律
NB-mg=m
解得NB=2mg=1 200N(2分)
根据牛顿第三定律:参赛者对轨道的压力
N′B=NB=1 200N,方向竖直向下.(1分)
(2) C到D过程,由动能定理
-μ2mgL2=0-mv
解得vC=6m/s (2分)
B到C过程,由牛顿第二定律μ1mg=ma
解得a=4m/s2(2分)
参赛者加速至vC历时t==0.5s
位移x1=t=2.5m参赛者从B到C先匀加速后匀速,传送带顺时针运转,速率v=6m/s.(2分)
(3) 0.5s内传送带位移x2=vt=3m
参赛者与传送带的相对位移Δx=x2-x1=0.5m(2分)
传送带由于传送参赛者多消耗的电能
E=μ1mgΔx+mv-mv=720J.(3分)
2.(13分) (2019吉林五地六校联考)如图所示,长L=9 m的传送带与水平方向的倾角θ=37°,在电动机的带动下以v=4 m/s的速率沿顺时针方向运行,在传送带的B端有一离传送带很近的挡板P可将传送带上的物块挡住,在传送带的顶端A点无初速度地放一质量m=1 kg的物块,它与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,物块与挡板碰撞的能量损失及碰撞时间不计.(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) 求物体从静止释放到第一次返回上升至最高点的过程中:
(1)系统因摩擦产生的热量; (2)传送带多消耗的电能; (3)物体的最终状态及该状态后电动机的输出功率
【参考答案】.(1)100.8 J  (2)76.8J (3)16 W
【名师解析】:(1)物块从A点由静止释放,物块相对传送带向下滑,物块沿传送带向下加速运动的速度
a1=gsinθ-μgcosθ=2 m/s2
与P碰前的速度大小v1= =6 m/s,物块从A到B的时间t1= =3 s
在此过程中物块相对传送带向下的位移s1=L+vt1=21 m
物块与挡板碰撞后,以大小为v1的速度反弹,因v1>v,物块相对传送带向上滑,物块向上做减速运动的加速度大小为a2=gsinθ+μgcosθ=10 m/s2
物块速度减小到与传送带速度相等的时间t2=0.2 s,在t2时间内物块向上的位移L1=t2=1m
此过程中物块相对传送带向上的位移s2=L1-vt2=0.2 m
物块速度与传送带速度相等后相对传送带向下滑,物块向上做减速运动的加速度大小a3=gsinθ-μgcosθ=2 m/s2,物块速度减小到零的时间t3=v/a3 =2 s,在t3时间内物块向上的位移L2=vt3/2=4 m
此过程中物块相对传送带向下的位移s3=vt3-L2=4 m
摩擦生热Q=μmg(s1+s2+s3)cosθ=100.8 J
(2)多消耗的电能等于传送带克服摩擦力做的总功
ΔE电=Ff(x传送带1-x传送带2+x传送带3)=μmgcosθ(v0t1-v0t2+v0t3)=76.8J
即传送带多消耗的电能为76.8J.
(3)物体返回上升到最高点时速度为零,以后将重复上述过程,且每次碰后反弹速度、上升高度依次减小,最终达到一个稳态:稳态的反弹速度大小应等于传送带速度4m/s,此后受到的摩擦力总是斜向上,加速度为gsinθ-μgcosθ=2m/s2,方向斜向下,物体相对地面做往返“类竖直上抛”运动,对地上升的最大位移为xm=vt3/2=4m,往返时间为T=2t3=4s
传送带受到的摩擦力大小始终为Ff=μmgcosθ,稳态后方始终斜向下,故电动机的输出功率稳定为P=Ffv0=μmgcosθ×v0=16W.
3.(12分)(2019湖北百校大联考冲刺卷)如图所示为某种游戏装置的示意图,水平导轨MN和PQ分别与水平传送带左侧和右侧理想连接,竖直圆形轨道与PQ相切于Q。已知传送带长L=4.0m,且沿顺时针方向以恒定速率v=3.0m/s匀速转动。两个质量均为m的滑块B、C静止置于水平导轨MN上,它们之间有一处于原长的轻弹簧,且弹簧与B连接但不与C连接。另一质量也为m的滑块A以初速度v0沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短。若C距离N足够远,滑块C脱离弹簧后以速度vC=2.0m/s滑上传送带,并恰好停在Q点。已知滑块C与传送带及PQ之间的动摩擦因数均为μ=0.20,装置其余部分均可视为光滑,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)PQ的距离和v0的大小;
(2)已知竖直圆轨道半径为0.55m,若要使C不脱离竖直圆轨道,求v0的范围。
【名师解析】(1)设C滑上传送带后一直加速,则, 解得:,所有C在传送带上一定先加速后匀速, 滑上PQ的速度v=3m/s? ? 又因为恰好停在Q点,则有? ?? 解得?? A与B碰撞:?? 接下来AB整体压缩弹簧后弹簧恢复原长时,C脱离弹簧,这个过程有? ?? ? ?? 联立方程可解得:? ?
(2)要使C不脱离圆轨道,有两种情况,一是最多恰能到达圆心等高处,二是至少到达最高处,若恰能到达圆心等高处,则易得?? ?? 由N~Q段:,可得?? 在A、B碰撞及与弹簧作用的过程中? ?? ?? 联立方程可解得:所以这种情况下,A的初速度范围是 若恰能到达最高点,则易得? ? 同理可得A的初速度范围是, 所以或。??
4.(2019四川德阳三模)如图所示,有一光滑平台左侧靠墙,平台上有轻弹簧,其左端固定在墙上,弹簧不被压缩时右侧刚好到平台边缘,光滑平台右侧有一水平传送带,传送带A、B两端点间距离L=1 m,传送带以速率v0=4 m/s顺时针转动。现用一质量为的小物块向左压缩弹簧,放手后小物块被弹出,到达B端时与静止在B处质量的小物块相碰(放置小物块的位置对整个运动过程无影响),碰后粘合在一起从B端水平飞出。粘合体经过传送带下方C点时,速度方向与水平方向成45°角,经过C点下方h=0.4m的D点时,速度方向与水平方向成角。已知小物块与传送带间的动摩擦因数,平台与传送带在同一水平线上,二者连接处缝隙很小,不计小物块经过连接处的能量损失,重力加速度为。求:

(1)粘合体离开B点时的速度大小;
(2)上述过程中弹簧弹性势能的最大值;
(3)当小物块在传送带上运动因摩擦产生的热量最大时,小物块在传送带上发生相对运动的时间t。
【名师解析】
(1)设小物块从B点飞出的速度为vB,设小物块在C点、D点时的速度分别为v1、v2。在C点小物块的速度方向与水平方向成45°角,则由几何关系可知
v1x=v1y=vB (1分)
在D点由=tan60°, (1分)
小物块从C点运动到D点的过程中,在竖直方向上有
2gh2=v-v (2分)
(用功能关系参照给分)
解得vB=4 m/s (2分)
(2) 小物块从B点运动到C点,在竖直方向上有2ah1=v=v (1分)
小物块从B点运动到C点的过程中,有qE+mg=ma, (1分)
(用功能关系参照给分)
小物块被弹簧弹开,恰好减速到B端与传送带同速,则小物块从A端运动到B端由
v-v2=-2a0L, (1分)
ma0=μ(Eq+mg), (1分)
(用功能关系参照给分)
小物块在A点具有的动能即为弹簧具有的最大弹性势能,则
Ep=mv2 (1分)
解得Epk=mv2=1 J (2分)
(3)小物块在传送带上摩擦产生热量的最大值是物块在传送带上相对位移最长的情况,有两种情况,一种是物块一直加速运动到B端与传送带共速,一种是物块在传送带上减速到B端与传送带共速。
第一种情况:传送带的位移:x0=v0t1 (1分)
物块的位移为L:v-v2=2a0L (1分)
物块的速度变化为v0=v+a0t (1分)
联立即得t1=(2-) s (1分)
第二种情况:传送带的位移:x0′=v0t2
物块的位移为L:v-v2=-2a0L (1分)
物块的速度变化为v0=v-a0t2
联立解得t2=(-2) s (1分)
计算可得第1种情况相对位移大于第2种情况的相对位置,则t=t1
(用其他方法判断参照给分)
小物块在传送带上运动因摩擦产生的热量最大时,小物块在传送带上发生相对运动的时间
t=0.268 s。 (1分)
5.(16分) (2019江苏高邮市第二学期质检)如图所示,质量m=4.6 kg的物体(可以看成质点)用细绳拴住,放在水平传送带的右端,物体和传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,传送带的长度l=6 m,当传送带以v=4 m/s的速度做逆时针转动时,绳与水平方向的夹角为θ=37°.已知:重力加速g=10m/s2 ,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1) 传送带稳定运行时,求绳子的拉力;
(2) 某时刻剪断绳子,求物体在传送带上运动的时间;
(3) 剪断细线后,物体在传送带上运动过程中和传送带之间由于摩擦而产生的热量.
【名师解析】
(1) 对物体受力分析:Tsinθ+N=mg(1分)
Tcosθ=f(1分)
f=μN(1分)
解得T=10 N(2分)
(2) 剪断后N′=mg(1分)
a==μg=2 m/s2(1分)
物体加速运动时间t1===2 s(1分)
物体加速运动距离x1=at=4 m(1分)
匀速运动的时间t2===0.5 s(1分)
总时间t=t1+t2=2.5 s(1分)
(3) 加速过程中,皮带运动的位移x=vt1=4×2=8 m(1分)
物体相对于皮带的位移大小Δx=x-x1=4 m(1分)
摩擦产生的内能Q=f′Δx=μmgΔx=36.8J(3分)
6.(12分)(2018北京海淀附属学校期中)如图所示为某种弹射装置的示意图,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量的物块.装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接.传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以匀速运动.传送带的右边是一半径位于竖直平面内的光滑圆弧轨道.质量的物块从圆弧的最高处由静止释放.已知物导体与传送带之间动摩擦因数,传送带两轴之间的距离.设物块、之间发生的是正对弹性碰撞,第一次碰撞前,物块静止.取.求:
(1)物块滑动圆弧的最低点时对轨道的压力.
(2)物块与物块第一次碰撞前的速度大小.
(3)物块与物块第一次碰撞后瞬间的各自的速度大小.
(4)物块与物块第一碰撞后弹簧的最大弹性势能.
(5)计算说明物块是否能够回到段圆弧上.
(6)物块第一次碰撞后第二次碰撞前,在传送带上运动的时间.
(7)如果物块、每次碰撞后,物块再回到平衡位置时弹簧都会被立即锁定,而当它们再次碰撞前锁定解除,求物块经第一次与物块碰撞后在传送带上运动的总时间.
【答案】(1). (2). (3). (4). (5)回不到.
(6). (7).
【解析】(1)依据动能定理,根据牛二定律,
再根据牛三定律,故压力大小为.
(2)由题可得,依据受力分析可知,解得,若物块一直做匀减速直线运动,依据运动学公式,当时,解得,即,故碰撞前的速度.
(3)依据动量定理,依据能量守恒,
解得:,,所以各自的速度大小都为.
(4)依据能量守恒().
(5)物块返回后,做减速运动且,加速度,做匀减速运动,当速度为时,,可知,故回不到的圆弧上.
(6)依据运动学公式,故运动过去时,回来时,
总时间.
(7)依据几何关系第一次,
第二次
第三次,
时间为等比数列,,故,
当时,.
7.(2018南京三校联考)如图所示,水平面右端放一质量m=0.1kg小物块,给小物块一v0=4m/s的初速度使其向左运动,运动d=1m后将弹簧压至最紧,反弹回到出发点时物块速度大小v1=2m/s.若水平面与一长L=3m的水平传送带平滑连接,传送带以v2=10m/s的速度顺时针匀速转动。传送带右端又与一竖直平面内的光滑圆轨道的底端平滑连接,圆轨道半径R=0.8m.当小物块进入圆轨道时会触发闭合装置将圆轨道封闭。(g=10m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)求:
(1)小物块与水平面间的动摩擦因数μ1;(2)弹簧具有的最大弹性势能Ep;
(3)要使小物块进入竖直圆轨道后不脱离圆轨道,传送带与物体间的动摩擦因数μ2应满足的条件。
【题型分析】传送带、弹簧、竖直面内的圆周运动都是经典模型,也是高考命题热点,此题将传送带、弹簧、竖直面内的圆周运动有机组合,考查能量守恒定律、动能定理、牛顿运动定律及其相关知识点,意在考查综合运用知识分析解决问题的能力。
【名师解析】.(1)小物块在水平面向左运动再返回的过程,根据能量守恒定律得:
代入数据解得:μ1=0.3。
小物块从出发到运动到弹簧压缩至最短的过程,由能量守恒定律得
弹簧具有的最大弹性势能
代入数据解得:Ep=0.5J。
本题分两种情况讨论:①设物块在圆轨道最低点时速度为v3时,恰好到达圆心右侧等高点,由机械能守恒定律,
得:v3=4m/s
由于v3=4m/s解得:μ2=0.2
②设物块在圆轨道最低点时速度为v4时,恰好到达圆轨道最高点。
在圆轨道最高点有:
从圆轨道最低点到最高点的过程,由机械能守恒定律得,
解得:v4=2m/s说明物块在传送带上一直做匀加速运动。
由动能定理得:(1分)
解得:μ2=0.6.
所以要使物块进入竖直圆轨道后不脱离圆轨道,传送带与物体间的动摩擦因数μ2应满足的条件是μ2≤0.2或μ2≥0.6。
【1年仿真原创】
1.下图为光电计时器的实验简易示意图。当有不透光物体从光电门间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间。光滑水平导轨MN上放置两个相同的物块A和B,左端挡板处有一弹射装置P,右端N处与水平传送带平滑连接,今将挡光效果好,宽度为d=3.6×10-3m的两块黑色磁带分别贴在物块A和B上,且高出物块,并使高出物块部分在通过光电门时挡光。传送带水平部分的长度L=8m,沿逆时针方向以恒定速度v=6m/s匀速转动。物块A、B与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,质量mA=mB=1kg。开始时在A和B之间压缩一轻弹簧,锁定其处于静止状态,现解除锁定,弹开物块A和B,迅速移去轻弹簧,两物块第一次通过光电门,计时器显示读数均为t=9.0×10-4s,重力加速度g取10m/s2。试求:
(1)弹簧储存的弹性势能Ep;
(2)物块B在传送带上向右滑动的最远距离sm;
(3)若物块B返回水平面MN后与被弹射装置P弹回的物块A在水平面上相碰,且A和B碰后互换速度,则弹射装置P至少应以多大速度将A弹回,才能在AB碰后使B刚好能从Q端滑出?此过程中,滑块B与传送带之间因摩擦产生的内能△E为多大?
【参照答案】(1)16J(2)4m
(3)△E= μmBg△S=μmBg(S带+L)
【名师解析】
(1)解除锁定,弹开物块A、B后,两物体的速度大小为:
vA=vB==4.0m/s (2分)
弹簧储存的弹性势能 …(3分)
(2)物块B滑上传送带做匀减速运动,当速度减为零时,滑动的距离最远。
由动能定理得:-μmBgsm=0-mBvB2/2
得 sm=4m
(3)B要刚好能滑出传送带的Q端,由能量关系有:

得:
因为A和B碰撞过程交换速度,故弹射装置至少应以4m/s的速度将A弹回B在传送带上运动的时间
在B滑过传送带的过程中,传送带移动的距离:

△S=S带+L
因摩擦产生的内能为:△E= μmBg△S=μmBg(S带+L)
2.倾角θ=37°的传送带以速度v=1.0m/s顺时针转动,位于其底部的煤斗每秒钟向其输送K=4.0kg的煤屑,煤屑刚落到传送带上的速度为零,传送带将煤屑送到h=3.0m的高处,煤屑与传送带间的动摩擦因素μ=0.8,且煤屑在到达最高点前已经和传送带的速度相等。(重力加速度g=10m/s2,传送带直径大小可忽略)求:
(1)煤屑从落到传送带开始,运动到与传送带速度相等时前进的位移和时间;
(2)传送带电机因输送煤屑而多产生的输出功率。
【名师解析】(1)设有质量为m0的煤屑落到传送带上后向上加速运动,加速度
0.4m/s2………………………………(2分)
位移为1.25m………………………………(2分)
时间为2.5s…………………………………………(2分)
(2)解法1(作用力法):传送带上的煤屑处于相对滑动和处于相对静止阶段所受的摩擦力不同,要分别计算处于加速阶段的煤屑所受总的滑动摩擦力为
64N ………………………………(4分)
处于匀速阶段的煤屑所受总的静摩擦力为
90N ……………………………(4分)
传送带所受煤屑总摩擦力为
154N …………………………………(2分)
输出功率P=fv=154W ………………………………(2分)
解法2(能量法):传送带做功使煤屑动能增加、重力势能增加、热量增加
设经过Δt时间,煤屑动能增加量………………(2分)
重力势能的增加量…………………(2分)
热量增加为滑动摩擦力乘以相对位移…(4分)
输出功率
154W……(4分)
(注:若用动量定理法解出正确答案亦相应给分)