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文檔簡介
核心素養(yǎng)測評?專題強化練?實驗搶分專練
專題強化練(三)傳送帶模型和滑塊一木板模型(25分鐘40
分)
一、選擇題
1.(5分)如圖所示,水平方向的傳送帶以力的恒定速度順時針轉動。一物塊從右端以
為(W>%)的速度滑上傳送帶,物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為〃,傳送帶長度L>畀。在
物塊從滑上傳送帶至離開傳送帶的過程中,物塊的速度隨時間變化的圖像是圖中的(B)
v2
由題可知■,故物塊沒有滑離傳送帶,物塊向左減速到零后向右做勻加速直線運動,當
物塊速度與傳送帶速度相同時,物塊的位移為
又>%,則%>X'
故向右運動的速度與傳送帶速度相等后,物塊做勻速直線運動。故選B。
2.(5分)(多選)如圖甲所示,長木板B靜止在水平地面上,在t=0時刻,可視為質點、
質量為1kg的物塊4在水平外力F作用下,從長木板的左端滑上并從靜止開始運動,1s后撤去
外力F,物塊4長木板B的速度一時間圖像如圖乙所示,g取10m/s2,則下列說法正確的是
(ABD)
B
"777777777777777777777777777777777777777777777
甲
A.長木板的最小長度為2mB.Z、B間的動摩擦因數(shù)是0.1
C.長木板的質量為0.5kgD.外力F的大小為4N
[解析]選A、B、Do由圖像可知,2s后物塊和木板達到共速后一起勻速運動,說明木板與地面
之間無摩擦,17—t圖像中圖線與坐標軸圍成的面積表示物體的位移,故由圖乙可知,在2s內
物塊的位移為=4m,木板的位移為%2=2m,故長木板的最小長度為L=%—&=2m,A
正確;由題可知,1s時撤去外力F,在1?2s內由物塊2的受力及牛頓第二定律可知〃7ng=
maA
由圖乙可知1?2s內物塊”的加速度大小為期=lm/s?,解得力、B間的動摩擦因數(shù)為〃=
0.1,B正確;由圖乙可知,木板的加速度大小為沏=lm/s2,由木板B的受力及牛頓第二定
律可知〃771°="與,解得長木板的質量為M=1.0kg,C錯誤;由0?1s內的物塊4的受力及
r2
牛頓第二定律可知尸—^mg=maA,又此過程中加速度的大小為a%=3m/s,解得F=
4N,D正確。
二、計算題
3.[2023?邵陽模擬](14分)如圖所示,傳送帶和水平地面的夾角為6=37。,傳送帶頂端2
到底端B的高度九=9.6m,傳送帶以10m/s的速度轉動,在傳送帶上端2無初速度地放一個質量
為0.5kg的物體(可視為質點),它與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為0.5,sin370=0.6,
cos37°=0.8,g—lOm/s2,求:
(i)若傳送帶順時針轉動,物體從a運動到B所用的時間;
[答案]2s
[解析]由〃BSE37°=h
得48的長度=16m
若傳送帶順時針轉動,對物體由牛頓第二定律得:mgsind+11mgeos?=mar
解得物體的加速度“1=gsin。+/igcosO=10m/s2
則物體加速至與傳送帶速度相等時需要的時間力i=2=1s
發(fā)生的位移為:Si==5m<16m
可知物體加速到1Om/s時未到達B點
第二階段,應用牛頓第二定律有:
7ngsin?!猧imgcosO=ma2
2
所以此階段物體的加速度為:a2=2m/s
設第二階段物體滑動到B端需要的時間為12,則有:
19
LAB-SI~"2+5a2t2
解得:t2-Is
則物體從2運動到B所用的時間為t=J+七=2s
(2)若傳送帶逆時針轉動,物體從a運動到B所用的時間。
[答案]4s
2
[解析]若傳送帶逆時針轉動,物體從2到B一直以加速度a2做勻加速運動,則有:LAB=1a2t
解得:t=4s
【加固訓練】快遞物流已經(jīng)深入我們的生活,準確迅速分揀是一個重要環(huán)節(jié),圖1是快遞分
揀傳送裝置。它由兩臺傳送機組成,一臺水平傳送,另一臺傾斜傳送,圖2是該裝置示意
圖,CD部分傾角。=37。,B、C間距離忽略不計。已知水平傳送帶以4m/s的速率順時針轉
動。把一個可視為質點的貨物無初速度放在2端,圖3為水平傳送帶段數(shù)控設備記錄的貨
物的運動圖像,1.3s時剛好達到B端,且速率不變滑上C端,已知兩段傳送帶的動摩擦因數(shù)相
同。g取lOm/s2。求:
(1)水平傳送帶的長度及動摩擦因數(shù);
[答案]3.6m0.5
[解析]由u—t圖像可知,傳送帶段的長度為1MB=3.6m
貨物在水平傳送帶上運動時,
根據(jù)牛頓第二定律可得〃7ng—ma1
解得的="g
由圖像可知水平傳送帶上的加速過程加速度為
的——m/s2—5m/s2
0.8
則〃=0.5
(2)若CD段的長度為2.6m,CD部分傳送帶速度至少為多少,快遞員才能在。端取到快件。
[答案]3m/s
[解析]依題意,貨物以4m/s的速度滑上傾斜傳送帶CD部分,CD以順時針方向轉動但速度未
知,第一種情況:若傳送帶CD部分速度大于貨物速度,不符合傳送帶速度取最小的情況,故舍
并;
第二種情況:若傳送帶CD部分速度小于貨物速度,貨物所受摩擦力方向沿傳送帶向下,則
ma2=7ngsin。+mfigcosd
解得g=10m/s2
故貨物先沿傳送帶向上做勻減速直線運動,等到與傳送帶共速時由于〃Vtan。,故共速后將
仍做勻減速直線運動。則Hi%=Mgsin?!猰figcosO
解得=2m/s2
建立運動u-t圖像如圖所示:
則有S1=三上,
一2a2
2
S=-0--v,
2一2a3
LCD=SJ+S2
解得u=3m/s,即至少傳送帶的速度為3m/s,快遞員才能在。端取得貨物。
4.[2023?長郡中學模擬](16分)如圖所示,將物塊(可視為質點)置于長木板正中間,用
水平向右的拉力將木板快速抽出,物塊的位移很小,幾乎觀察不到,這就是大家熟悉的慣性
演示實驗。若物塊和木板的質量都為瓶,物塊和木板間、木板與桌面間的動摩擦因數(shù)分別為〃
和多重力加速度為g。
物塊拉力
木板
~77777777777777777777777777777777777
(1)當物塊相對木板運動時,求木板所受摩擦力的大小;
[答案]
[解析]當物塊相對木板運動時,木板上表面受到摩擦力大小為/i=林mg
方向水平向左,木板下表面受到的摩擦力大小為心=1x2mg-林mg
方向也是水平向左,故木板受到的總的摩擦力大小為/=%_+%=2林mg
(2)要使物塊即將相對木板運動,求所需拉力F的大?。?/p>
[答案]
[解析]當物塊即將相對木板運動時,對物塊有am-9合="9
對物塊和木板構成的整體有尸—-2mg-2mam
聯(lián)立得F=3〃7ng
(3)小李同學上臺演示實驗時,先對木板施加2F[F為第(2)問中的結果]的恒定拉力,讓
木板從靜止開始運動起來。但他由于緊張,拉力作用一段時間At后突然脫手,此后未再干
預,物塊剛好不掉下木板,已知m=1kg,〃=0.4,At=0.5s,g-10m/s2,試求木板的長
度L(兩物體均未離開桌面)。
[答案]6m
[解析]施加拉力2F時,物塊加速度大小為的-p.g-4m/s2
木板加速度大小為
-=622*mg=
mm/
撤去拉力時,物塊、木板速度分別為
%=CLjAt=2m/s,v2=a2At=8m/s
撤去拉力時,物塊、木板位移分別為
22
=|^i(^0=0.5m,x2=|a2(At)=2m
撤去拉力時,由于木板的速度大于物塊,因此物塊的摩擦力方向不變,故物塊的加速度不
變,而木板加速度大小變?yōu)閍'2=~=8m/s2
此時加速度方向與木板運動方向相反,設再歷時后物塊與木板共速,則有%+
tart=v2—
優(yōu)2t
解得t=0.5s
從撤去拉力到共速,物塊、木板的位移分別為%,=2
vrt+^art=1.5m,x'2=v2t—
1.2zo
-a2t=3m
共速后物塊與木板共同做減速運動,直至停止,無相對位移,由于物塊剛好不掉下木板,因
此從開始到共速整個過程滿足
g—x2+x'2—x1—x\——3m
故L-6m
【加固訓練】
1.[2024?阜陽模擬]如圖所示,水平面上有一長度為L=1m的平板4其正中間放置一小物
塊(可視為質點),和的質量分別為%=、與之間、與地面之間的
B2B2kgmB=1kg,2B2
動摩擦因數(shù)分別為〃1=0.20,林2=030。開始時4和B都靜止,用一個水平推力F=12N作用
到平板2上,當2的位移為久=2m時,立即撤去推力,已知重力加速度g=10m/s2。求:
L
□8
FA
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
(1)撤去推力前,物塊B和平板4的加速度;
[答案]均為lm/s2,方向跟F方向相同
[解析]設4、B發(fā)生相對滑動時最小推力為用,
則由牛頓第二定律,
對B有〃ITHBO=巾
對4、8整體有
F。~〃2(巾4+mB)g=(mA+mB)a0
解得a。=2m/s2,
Fo=15N
由于F<Fo
故力、B不能發(fā)生相對滑動,設共同加速度為a,
對4、8整體有F-42(如+mB^g=(,mA+
解得加速度大小a=lm/s2
加速度方向跟F方向相同;
(2)撤去推力時,物塊B和平板2的速度大?。?/p>
[答案]均為2m/s
[解析]當4的位移為%=2m時,設4、B的速度為打,由運動學公式資=2a%,
解得%=2m/s;
(3)物塊B停止運動時到平板左側距離。
[答案瑞m
[解析]假設撤去推力后4、B不能發(fā)生相對滑動,有共同加速度的,則〃2(叫4+租呂)。=
(mA+血口)“1
解得的=3m/s
由于%>a0
則4、B一定會發(fā)生相對滑動,
設4、8加速度分別為以,aB,
貝=ao=2m/s2
〃2(血力+mB)g-^mBg=mAaA
解得知-3.5m/s2
設撤去推力到停止運動4、B的位移分別為乙,xB,
由說=2ax
解得久4=,m
xB—lm
物塊B停止運動時到平板左側距離為
%=:+%-馬)
解得力=-14m
2.如圖所示,右側帶有擋板的長木板質量M=6kg、放在水平面上,質量m=2kg的小物塊放
在長木板上,小物塊與長木板右側的擋板的距離為如此時水平向右的力F作用于長木板上,
長木板和小物塊一起以幾=4m/s的速度勻速運動。已知長木板與水平面間的動摩擦因數(shù)為
%=0.6,物塊與長木板之間的動摩擦因數(shù)為〃2=04,某時刻撤去力F,最終小物塊會與右
側擋板發(fā)生碰撞。最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度g取10m/s2。
L
(1)求力F的大??;
[答案]48N
[解析]長木板
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