(1)滑块沿传送带能够上滑的最大距离,(2)从滑块滑上传送带到离开的整个过程中.传送带对滑块所做的功. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,4米长的传送带与水平成37°角。开始时传送带静止,一质量为m=5kg的滑块以=8m/s的初速度从传送带底端沿传送带上滑。已知滑块与传送带之间的动摩擦因数=0.5,当滑块滑至传送带正中间时,突然开动传送带,使之以m/s的速度沿逆时针方向运动。(g取10m/s2,sin37°=,cos37°=)求:

(1)滑块沿传送带能够上滑的最大距离;

(2)从滑块滑上传送带到离开的整个过程中,传送带对滑块所做的功。

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如图所示,左边是一足够长的固定光滑曲面AB,其底端B的切线水平,B点与水平传送带的左端刚好平齐接触,传送带的长度L=5m,沿逆时针方向以恒定速度υ=2m/s匀速转动.CD为光滑的水平轨道,C点与传送带的左端刚好平齐接触,DE是竖直放置的半径为R=0.4m的光滑半圆轨道,DE与CD相切于D点.一个质量为m=1kg的物块(可视为质点)与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2
(1)若物块从曲面AB上距B点高为h=0.8m处由静止开始下滑,通过计算判断物块能否到达C点;
(2)若物块从曲面AB上距B点高为H处由静止开始下滑,能够通过C点,并经过圆弧轨道DE,从其最高点E飞出,最终落在CD上距D点的距离为x=1.2m处,求:
①物块通过E点时受到的压力大小;
②高度H.
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如图所示,倾角θ=37°的粗糙传送带与光滑水平面通过半径可忽略的光滑小圆弧平滑连接,传送带始终以v=3m/s的速率顺时针匀速转动,A、B、C滑块的质量为 mA=1kg,mB=2kg,mC=3kg,(各滑块均视为质点).A、B间夹着质量可忽略的火药.k为处于原长的轻质弹簧,两端分别与B和C连接.现点燃火药(此时间极短且不会影响各物体的质量和各表面的光滑程度),滑块A以6m/s水平向左冲出,接着沿传送带向上前进,已知滑块A与传送带间的动摩擦因数为μ=0.75,传送带与水平面足够长,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)滑块A沿传送带向上能滑的最大距离?
(2)滑块B通过弹簧与C相互作用的过程中,弹簧又到原长时B、C的速度?
(3)滑块A追上滑块B时能粘住,试定量分析在A与B相遇的各种可能情况下,A、B、C及弹簧组成系统的机械能范围?

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 如图所示,水平传送带MN以恒定速度v0=1.0m/s沿顺时针方向匀速转动,传送带右端平滑地接着光滑且绝缘的水平轨道NP,在轨道NP上方存在水平向左的有界匀强电场,左边界为NN’,右边界足够大,电场强度大小E=2×103 V/m。一小滑块质量m=0.1 kg,带电量q = +2×10-4 C。小滑块从A点由静止开始释放,AN距离l=50 cm,小滑块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.2,传送带足够长,物体在运动过程中,电量始终保持不变,g=10m/s2。求:

(1)物体滑上传送带后,向左运动的最远距离sm

(2)物体滑上传送带到第一次离开传送带过程中,传送带克服小滑块的摩擦力所做的功W

(3)经过足够长时间的运动后,物体能否停下来?(直接给出结论即可)

 

 

 

 

 

 

 

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 如图所示,水平传送带MN以恒定速度v0=1.0m/s沿顺时针方向匀速转动,传送带右端平滑地接着光滑且绝缘的水平轨道NP,在轨道NP上方存在水平向左的有界匀强电场,左边界为NN’,右边界足够大,电场强度大小E=2×103 V/m。一小滑块质量m=0.1 kg,带电量q = +2×10-4 C。小滑块从A点由静止开始释放,AN距离l=50 cm,小滑块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.2,传送带足够长,物体在运动过程中,电量始终保持不变,g=10m/s2。求:

(1)物体滑上传送带后,向左运动的最远距离sm

(2)物体滑上传送带到第一次离开传送带过程中,传送带克服小滑块的摩擦力所做的功W

(3)经过足够长时间的运动后,物体能否停下来?(直接给出结论即可)

 

 

 

 

 

 

 

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