文档详情

2020年高考物理专题训练七传送带问题中的动力学与能量综合

ail****e2
实名认证
店铺
DOC
145KB
约14页
文档ID:52402253
2020年高考物理专题训练七传送带问题中的动力学与能量综合_第1页
1/14

2020年高考物理专题训练七传送带问题中的动力学与能量综合1.(2018 江苏泰州市联考)如图所示,传送带 AB 总长为 l=10m,与一个半径为 R=0.4m 的光滑四分之一圆轨道 BC 相切于 B 点,传送带速度恒为 v=6m/s,方向向右,现有一个滑块以一定初速度从 A 点水平滑上传送带,滑块质量为 m=10kg,滑块与传送带间的动摩擦因数为-0.1,已知滑块运动到 B 端时,刚好与传送带同速,求:(1)滑块的初速度;(2)滑块能上升的最大高度;(3)求滑块第二次在传送带上滑行时,滑块和传送带系统产生的内能答案】:(1)2 币 4m/s 或 4m/s(2)1.8m(3)220J【解析】:(1)以滑块为研究对象,滑块在传送带上运动过程中,当滑块初速度大于传送带1C1速度时,有一 mgl=2mv22mv0,解得 V0=214m/s;1c1c当滑块初速度小于传送田速度时,有 mgl=2mv2mv2,解得 v=4m/s1(2)由动能TE理可得一 mgh=02mv2,斛得 h=1.8m3)以滑块为研究对象,由牛顿第二定律得科 mgma,滑块的加速度 a=1m/s2,滑块减速到零的位移 X0=卢=18m10m,则滑块第二次在传送带上滑行时,速度没有减小到零就离开2a1c.传送带,由匀变速运动的位移公式可得 l=vt2 滉2,解得 t=2s(t=10s 舍去),在此时间内传送带的位移 x=vt=6X2m=12m,滑块第二次在传送带上滑行时,滑块和传送带系统产生对物块受力分析:mgcosmgsinmagcosgsin的内能 Q=祖 mg+x)=0.1x10X10X(1012)J=220J。

2.如图所示,一平直的传送带以速度 v=2m/s 匀速运动,传送带把 A 处的工件运送到 B 处,A、B 相距 L=10m,从 A 处把工件无初速地放到传送带上,经过时间 t=6s,能传送到 B 处,求:(1)工件在传送带上加速运动过程中的加速度大小及加速运动的时间;(2)欲用最短的时间把工件从 A 处传送到 B 处,求传送带的运行速度至少多大?【解析】:对工件受力分析:mgma.ag对工件进行运动分析:假设工件从静止释放到与传送带共速共需要经历的时间为 t速度关系:vat.(1)代入得 2=att=2sl1at2v(6t)(2)位移关系:2,代入相关参数得:a=1m/s2如果工件在传送带上一路匀加速刚好到达 B 端时的速度为 V,且刚好与传送带共速,此时传送带的速度即为其临界的最小速度22alv0v,2025m/s3.如图所示,倾角为的斜面,传送带 AB 之间的距离为 L,传送带以速度 v 匀速转动,物块与传送带之间的摩擦因素为 u,将物块从 A 点由静止释放,求物体从 A 传到 B 的时间;【答案:tJ2或t-vgcosgsinv2(gcosgsin)【解析】:要想将物体传上去有一个要求:mgcosmgsintLVv2(gcosgsin)4.如图所示,一皮带输送机的皮带以v=13.6m/s 的速率做匀速运动,其有效输送距离 AB=59.8m,与水平方向夹角为 0=37将一小物体轻放在 A 点,物体与皮带间的动摩擦因数【解析】:本题的关键要注意两点:1、开始时传送带运动的速度大于物块的速度,所以物块受到传送带沿斜面向下的滑动摩擦力;2、当物块与传送带共速后物块的运动不一定是匀速的,需要进行相应的判断;到达共速前阶段一受力分析:mgsinmgcosma/弋入相关参数得 a1=6.8m/s22设经过时间 t1 物块与传送带共速:va1tl2s,物体产生的位移为:x113.6m2al当物体与传送带达到共速后的阶段二对物体进行受力分析:需要先判断比较mgsin与mgcos的大小关系,从而确定物体在第二阶段的运动情况;对物体受力分析得:mgsinmgcosma2代入相关参数得 a2=5.2m/s212对第一阶段的物体进仃运动分析得:x2lx1vt-a2t2;代入相关参数得:t2=1s2总时间 t=t+t2=3S;运动分析:与水平类型完全一致;物体的运动有两种可能,先匀加速后匀速,或一直匀加速;1o21一直匀加速:1at2.tJ代入相关参数得:t2a21:gcosgsin先匀加速后匀速:参考上一例题可知:tt1t2-8代入相关参数得:v2a=0.1,求物体由 A 到 B 所需的时间.(g 取 10m/s)【答案】:3s对本题说明:在第二阶段中比较mgsin与mgcos的关系是非常重要的;当物体将匀速走完剩余的全程;当mgsinmgcos时,物体将以加速度 a2 继续前行;5.车站、码头、机场等使用的货物安检装置的示意图如图所示,绷紧的传送带始终保持 v=1m/s 的恒定速率运行,AB 为水平传送带部分且足够长,现有一质量为 m=5kg 的行李包(可视为质点)无初速度地放在水平传送带的 A 端,传送到 B 端时没有被及时取下,行李包从 B端沿倾角为 37。

的斜面滑入储物槽,已知行李包与传送带间的动摩擦因数为 0.5,行李包与斜面间的动摩擦因数为 0.8,g 取 10m/s2,不计空气阻力(sin37=0.6,cos37=0.8)1)求行李包相对于传送带滑动的距离;(2)若 B 轮的半径为 R=0.2m,求行李包在 B 点对传送带的压力;(3)若行李包滑到储物槽时的速度刚好为零,求斜面的长度答案】:(1)0.1m(2)25N,方向竖直向下(3)1.25m【解析】:(1)行李包在水平传送带上加速时国 mg=ma1若行李包达到水平传送带的速度所用1C时间为 t,则 v=a1t 行李包刖进距离XI=2a1t2传送带前进距离 X2=vt;行李包相对传送带滑动的距离 Ax=x2XI=0.1m2(2)行李包在 B 点,根据牛顿第二定律,有:mg-FN=-R解得:FN=25N根据牛顿第三定律可得:行李包在 B 点对传送带的压力为 25N,方向竖直向下3)行李包在斜面上时,根据牛顿第二定律:mgsin37-mgcos37=ma2行李包从斜面滑下过程:0v2=2a2x:解得:x=1.25mmgsinmgcos时,6. (2018 江西联考)如图所示,P 为弹射器,PA、BC 为光滑水平面分别与传送带 AB 水平相连,CD 为光滑半圆轨道,其半径 R=2m,传送带 AB 长为 L=6m,并以 v=2m/s 的速度逆时针匀速转动。

现有一质量 m=1kg 的物体(可视为质点)由弹射器 P 弹出后滑向传送带经 BC 紧贴圆弧面到达 D 点,已知弹射器的弹性势能全部转化为物体的动能,物体与传送带的动摩擦因数为 0.2若物体经过 BC 段的速度为v,物体到达圆弧面最高点 D 时对轨道的压力为 F,(g=10m/s2)(1)写出 F 与 v 的函数表达式;(2)要使物体经过 D 点时对轨道压力最小,求此次弹射器初始时具有的弹性势能为多少;(3)若某次弹射器的弹性势能为 8J,则物体弹出后第一次滑向传送带和离开传送带由于摩擦产生的热量为多少?1 C【答案】:(1)F=v250(2)62J(3)18J【解析】:(1)对于 D 点分析可得:F+mg=mvDR-mv2=mvD+2mgR联立可得:F=m5mg=1v250R2(2)当 F=0 时,v=10m/s,根据能量守恒定律得:,1EP=2mv2+科 mg62J当 EP=8J 时,VA=4m/s设物体向右匀减速运动历时 t1,此时物体向右的位移t1=VAxi=;at2=4m带向左的位移 x2=v0ti=4m两者相对位移 Axi=xi+x2=8m当物体向右匀减速到 0 时又向左匀加速运动直到与传送带速度相等,两者相对静止,设此过程历时 t2,V0t2=1Sa1物体向左的位移 x3=2at2=1m皮带向左的位移 x4=v0t2=2m两者的相对位移 A2=x4x3=1m所以 Ax=Ax+Ax2=9m故 Q=(imgx=18J7.如图所示,质量为 m 的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度 v 匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程中,下列说法正确的是()(3一o12A.电动机多做的功为-mvB.摩擦力对物体做的功为 mv21212C.传送带克服摩擦力做的功为-mv2D.系统产生的内能为-mv2【答案】:D【解析】:电动机多做的功转化为物体的动能以及系统的内能;在该过程物体获得的动能为12mv;2系统产生的内能大小为:Qf.x相;x相x传-x物;设经过时间 t 物块与传送带共速;结vv2xv2访ag;故t;*物;x传v.t;故g2gg故 A 电动机多做的功为:mv2合牛二定律物块的加速度大小为mg.x相mg上mv2;2g2所以,A 错,D 对;摩擦力对物体做的功为物体动能的增加量1一mv22;故 B 错;传送带克服摩擦力做的功即摩擦力对物体做的负功大小为mg.x传mv2;故 C 错误;8.如图所示,在游乐节目中,选手需要借助悬挂在高处的绳飞越到对面的高台上。

一质量 m=60kg 的选手脚穿轮滑鞋以 v0=7m/s 的水平速度抓住竖直的绳开始摆动,选手可看作质点,绳子的悬挂点到选手的距离 L=6m当绳摆到与竖直方向夹角 0=37时,选手放开绳子,不考虑空气阻力和绳的质量取重力加速度 g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8求:(1)选手放开绳子时的速度大小;(2)选手放开绳子后继续运动到最高点时,刚好可以站到水平传送带 A 点,传送带始终以 v1=3m/s 的速度匀速向左运动,传送带的另一端 B 点就是终点,且 sAB=3.75m若选手在传送带上自由滑行,受到的摩擦阻力为自重的 0.2 倍,通过计算说明该选手是否能顺利冲过终点 B,并求出选手在传送带上滑行过程中因摩擦而产生的热量 Q答案】:(1)5m/s(2)990J【解析】:(1)对选手从抓住绳子到放开绳子的整个过程,由机械能守恒得11 一?mv0=mgL(1cos37+$mv2解得 v=5m/s(2)设选手在放开绳子时,水平速度为 vx,则vx=vcos37=4m/s选手在最高点站到传送带上时有 4m/s 的向右的速度,在传送带上做匀减速直线运动选手的加速度:a=kmg=2m/s2以地面为参考系,设选手在传送带上向右运动了 x 后速度减为零,由运动学公式得-vx=-2ax,解得 x=4m3.75m,所以选手可以顺利冲过终点一 I,1c设选手从 A 至 UB 运动的时间为 t,则 sAB=vxt-2at2得 t1=1.5s,t2=2.5s(舍去)在这段时间内传送带通过的位移为x1=v1t=4.5m摩擦力做的功 Wf=Q=kmg(SAB+xi)=990J。

9. (15 分)如图甲所示,一倾角为的传送带以恒定速度运行现将一质量 m=1kg 的小物体抛上传送带,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,取沿传送带向上为正方向,g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8求:(1)08s 内物体位移的大小;(2)物体与传送带间的动摩擦因数;(3)08s 内物体机械能增量及因与传送带摩擦产生的热量 Q答案】(1)14m(2)0.875(3)90J126J【解析】(1)从图乙中求出图线与 t 轴围成的面积,即物体位移:x=2X21m+4X4m+2X4m=14m2)由图象知,图线的斜率表示加速度,即物体相对传送带滑动时的加速度:a=1m/s2,对此过程中物体受力分析得mgos0mgsin0=ma,得尸 0.8753)物体被送上的高度 h=xsin0=8.4m,重力势能增量 AEp=mgh=84J,1cle动能增重 AEk=2mv22mv2=6J,机械能增加 AE=AEp+AEk=90J,08s 内只有前 6s 发生相对滑动06s 内传送带运动距离 x1=4X6m=24m,06s 内物体位移 x2=6m,产生的热量 Q=jimgoskX=科 mgos&xiX2)=126J。

10.电动机带动水平传送带以速度 v 匀速传动,一质量为 m 的小木块由静止轻放在传送带上,如图所示.若小木块与传送带之间的动摩擦因数为当小木块与传送带相对静止时,求:小木块的位移;(2)传送带转过的路程;小木块获得的动能;(4)摩擦过程产生的摩擦热;(5)电动机带动传送带匀速传动输出的总能量.V2V21O1oO【答案】(1)2(2)(3)2mv2(4)2mV2(5)mv2【解析】小木块刚放上传送带时速度为 0,必然受到传送带的滑动摩擦力作用,做匀加速直线运动,达到与传送带相同速度后不再相对滑动,整个过程中小木块获得一定的能量,系统要产生摩擦热.对小木块,相对滑动时由 mg=ma 得加速度 a=科 g 由 v=at 得,达到相对静止所用时间 t=.Wg2vv(1)小木块的位移 i1=2t=2-j.2(2)传送带始终匀速传动,路程 l2=vt=.Wg1C(3)小木块获得的动能 Ek=2mv21c 也可用动能7E理(imgl=Ek,故 Ek=2mv2.1(4)广生的摩擦热:Q=mg2l1)=2mv2(汪息:Q=Ek是一种巧合,不是所有的问题都这样)(5)由能量守恒定律得,电动机输出的总能量转化为小木块的动能与摩擦热,所以 E 总-Ek+Q=mv2.11.如图所示,水平传送带两端点 A、B 间的距离为 I,传送带开始时处于静止状态.把一个小物体放到右端的 A 点,某人用恒定的水平力 F 使小物体以速度 v1匀速滑到左端的 B 点,拉力 F 所做的功为 W1、功率为 P1,这一过程物体和传送带之间因摩擦而产生的热量为 Q1.随后让传送带以 v2的速度匀速运动,此人仍然用相同的恒定的水平力 F 拉物体,使它以相对传送带为 v1的速度匀速从 A 滑行到 B,这一过程中,拉力 F 所做的功为 W2、功率为 P2,物体和传送带之间因摩擦而产生的热量为 Q2.下列关系中正确的是()A.Wi=W2,P1VP2,QI=Q2B.Wi=W2,PivP2,QIQ2C. WiW2,Pi=P2,QIQ2D. WiW2,Pi=P2,Qi=Q2【答案】B【解析】:因为两次的拉力和拉力方向的位移不变,由功的概念可知,两次拉力做功相等,所以 Wi=W2,当传送带不动时,物体运动的时间为 ti=e;当传送带以 V2 的速度匀速运动时,物体运动的时间为 t2=所以第二次用的时间短,功率大,即 PiVP2;一对滑动vi+V2摩擦力做功的绝对值等于滑动摩擦力与相对路程的乘积,也等于转化的内能,第二次的相对路程小,所以 QIQ2,选项 B 正确.I2.(20i8 永州期末)如图所示,固定的粗糙弧形轨道下端 B 点的切线水平,上端 A 与 B 点的高度差为 hi=i.0m,一质量为 m=2.5kg 的滑块(可视为质点)从轨道的 A 点由静止下滑,滑到轨道下端 B点时的速度大小为VB=4m/s,然后从 B 点水平抛出,落到传送带上端的 C 点时速度方向恰好与传送带平行.倾斜传送带与水平方向的夹角为仁 37。

传送带逆时针匀速转动,速度大小为 v=2.6m/s,滑块与传送带间的动摩擦因数为-0.8,传送带足够长,不计空气阻力,不考虑滑块与传送带碰撞时的能量损失,sin37=0.6,cos37=0.8,求:(1)滑块从 A 点滑到 B 点的过程中克服摩擦阻力做的功 Wf;(2)B 点与传送带上端 C 点的高度差 h2;(3)滑块在传送带上运动时与传送带因摩擦产生的热量 Q.【答案】:(1)5J(2)0.45m(3)115.2J1c【解析】(1)滑块从 A 点滑到 B 点的过程中,根据动能定理得:mgh1-Wf=-mvB-0代入数据解得 Wf=5J.(2)从 B 到 C 滑块做平抛运动,到达 C 点时速度与水平方向的夹角为 37,则滑块到达 C 点VBV0=八0cos371cle根据机械能寸恒TH律得:mghz+QmvB=mv2解得 h2=0.45m.(3)滑块在传送带上运动时,由于 V0v,所以滑块所受的滑动摩擦力方向沿传送带向上.根据牛顿第二定律得 mgos0mgsin0=ma解得 a=0.4m/s2,方向沿传送带向上,滑块做匀减速运动速度减至 v=2.6m/s 的时间 t=v0v=52.6s=6sa0.4减速过程滑块的位移 X1=v0yyt=殁6x6m22.8m传送带的位移 X2=vt=2.6x6m15.6m此过程中摩擦生热 Q=mgos9(x1x2)解得 Q=115.2J由于 mgos0mgsin 仇所以滑块与传送带共速后相对静止,不再产生热量所以摩擦产生的热量 Q=Q=115.2J.=5m/s的速度为。

下载提示
相关文档
正为您匹配相似的精品文档