分析 對工件正確受力分析,找出工件的合力,明確其運動性質(zhì),運用牛頓第二定律和運動學公式去求解B點時的速度.
關(guān)于工件能否通過D點到達上平臺DE上?我們運用動能地理可以先求出工件沿曲面CD上升的最大高度(到達最大高度速度為0),然后與題目的D點高度對比.
解答 解:(1)工件剛放上時,做初速度為零的勻加速直線運動,由牛頓第二定律得:μmg=ma
解得:a=2m/s2
當兩者速度相等時,有:$t=\frac{v_0}{a}=2s$
工件對地的位移為:${s_1}=\frac{1}{2}a{t^2}=4m$<L
因此,工件到達B點的速度為:vB=4m/s
(2)設工件沿曲面CD上升的最大高度為h′,由動能定理得:μmgs1-μmgs-mgh′=0
解得:h′=0.6m>h
所以,工件能夠通過D點到達平臺DE上.
答:答:(1)工件運動到B點時的速度大小為4m/s.
(2)工件能夠通過D點到達平臺DE上.
點評 對應傳送帶的問題要正確受力分析特別是摩擦力的分析,要注意工件和傳送帶的相對運動,根據(jù)要求的物理量選擇物理規(guī)律去解決.關(guān)于能否通過D點到達平臺DE上,我們可以按解答中做,也可以求出假設到達D點,在B點至少有多大的速度,再與題目中B的實際速度對比.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 2mgh | B. | mgh+$\frac{1}{2}$mv2 | C. | 3mgh-$\frac{1}{2}$mv2 | D. | $\frac{1}{2}$mv2-mgh |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0~2s內(nèi)外力的平均功率是4W | |
B. | 第2s內(nèi)外力所做的功是4J | |
C. | 第2s末外力的瞬時功率最大 | |
D. | 第1s內(nèi)與第2s內(nèi)質(zhì)點動能增加量的比值是9:7 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 此波一定沿x軸正方向傳播 | B. | 波長一定是8m | ||
C. | 波速可能是2m/s | D. | 波速一定是6m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)子在環(huán)形加速器中運動時,軌道所處位置的磁場會逐漸減小 | |
B. | 質(zhì)子在環(huán)形加速器中運動時,軌道所處位置的磁場始終保持不變 | |
C. | 質(zhì)子在對撞軌道中運動時,軌道所處位置的磁場會逐漸減小 | |
D. | 質(zhì)子在對撞軌道中運動時,軌道所處位置的磁場始終保持不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | μA=μB,mA<mB | B. | μB<μC,mB=mC | C. | μB=μC,mB>m C | D. | μA<μC,mA<mC |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1.4 m | B. | 4.2 m | C. | 7.0 m | D. | 12.6 m |
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