15.如圖所示,質(zhì)量m=1kg的物體從高為h=0.2m的光滑軌道上P點由靜止開始下滑,滑到水平傳送帶上的A點,物體和皮帶之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.2,傳送帶AB之間的距離為L=5m,傳送帶一直以v=4m/s的速度勻速運動,求:
(1)物體運動到B的速度是多少?
(2)物體從A運動到B的時間是多少?
(3)物體從A運動到B的過程中,產(chǎn)生多少熱量?
(4)物體從A運動到B的過程中,帶動傳送帶轉(zhuǎn)動的電動機多做了多少功?

分析 (1)先由機械能守恒求出物體滑到A點時的速度.根據(jù)物體在傳送帶的運動情況,由牛頓第二定律求出勻加速運動的加速度,由速度公式求出加速到速度與傳送帶相同所用時間,并求出勻加速運動的位移,分析物體運動到B的速度.
(2)再求出物體向右勻速運動時間,即可所求時間;
(3)由運動學(xué)可求物體與傳送帶間的相對位移△S,進而由Q=μmg△S可求產(chǎn)生的熱量.
(4)物體在傳送帶上運動時,物體和傳送帶要發(fā)生相對滑動,所以電動機多做的功一部分轉(zhuǎn)化成了物體的動能另一部分就是增加了內(nèi)能.

解答 解:(1)、(2)設(shè)物體下滑到A點的速度為v0,由機械能守恒定律有:
  $\frac{1}{2}$mv02=mgh     
代入數(shù)據(jù)得:v0=2m/s
物體在摩擦力作用下先勻加速運動,加速度大小為 a=$\frac{μmg}{m}$=μg
加速至速度與傳送帶相等用時:
 t1=$\frac{v-{v}_{0}}{a}$=$\frac{v-{v}_{0}}{μg}$=$\frac{4-2}{2}$s=1s 
勻加速運動的位移 s1=$\frac{{v}_{0}+v}{2}{t}_{1}$=$\frac{2+4}{2}×1$m=3m<L=5m
所以物體與傳送帶共速后向右勻速運動,所以物體運動到B的速度是 v=4m/s.
(2)物體勻速運動時間
 t2=$\frac{L-{s}_{1}}{v}$=$\frac{5-3}{4}$s=0.5s
物體從A運動到B的時間為:t=t1+t2=1.5s.
(3)在t1時間內(nèi),皮帶做勻速運動的位移為 S皮帶=vt1=4m
故產(chǎn)生熱量 Q=μmg△S=μmg(S皮帶-S1),
代入數(shù)據(jù)得:Q=2J.
(4)電動機多做的功一部分轉(zhuǎn)化成了物體的動能另一部分就是增加了內(nèi)能,
則電動機多做的功 W=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$+Q=$\frac{1}{2}×1×$(42-22)+2=8J
答:
(1)物體運動到B的速度是4m/s.
(2)物體從A運動到B的時間是1.5s;
(3)物體從A運動到B的過程中,產(chǎn)生2J熱量.
(4)帶動傳送帶轉(zhuǎn)動的電動機多做了8J的功.

點評 本題主要考察了動能定理及運動學(xué)基本公式的應(yīng)用,要求同學(xué)們能正確分析物體的運動情況,注意電動機多做的功一部分轉(zhuǎn)化成了物體的動能另一部分就是了相同的內(nèi)能,不能只考慮物體的動能.

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