2018屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 熱點3 傳送帶模型學(xué)案

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1、 熱點3 傳送帶模型 [熱點跟蹤專練] 1．(多選)如圖為某工程車的卸貨裝置，該裝置為一能夠直接將貨物傳送到地面的傾角為θ的傳送帶．該裝置在正常工作時沿逆時針方向勻速轉(zhuǎn)動，傳送帶的速度為v，卸貨工人將質(zhì)量均為m的貨物無初速度地放在傳送帶頂端，已知貨物與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ，且μ

2、，則貨物將一直以加速度a1加速運動到底端，B正確；如果貨物速度達(dá)到與傳送帶速度相同時，貨物仍未到達(dá)傳送帶的底端，由于μa2，所以C正確． [答案]　BC 2．如圖所示，一水平的淺色長傳送帶上放置一質(zhì)量為m的煤塊(可視為質(zhì)點)，煤塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為μ.初始時，傳送帶與煤塊都是靜止的．現(xiàn)讓傳送帶以恒定的加速度a開始運動，當(dāng)其速度達(dá)到v后，便以此速度做勻速運動．經(jīng)過一段時間，煤塊在傳送帶上留下了

3、一段黑色痕跡后，煤塊相對于傳送帶不再滑動，關(guān)于上述過程，以下判斷正確的是(重力加速度為g)(　　) A．μ與a之間一定滿足關(guān)系μ≥ B．黑色痕跡的長度為 C．煤塊從開始運動到相對于傳送帶靜止經(jīng)歷的時間為 D．煤塊與傳送帶由于摩擦而產(chǎn)生的熱量為 [解析]　由題意知，煤塊相對傳送帶滑動的條件是a滑

4、傳送帶均靜止，且mb>masinθ.現(xiàn)使傳送帶順時針勻速轉(zhuǎn)動，則運動(物塊未與滑輪相碰)過程中(　　) A．一段時間后物塊a可能勻速運動 B．一段時間后，摩擦力對物塊a可能做負(fù)功 C．開始的一段時間內(nèi)，重力對a做功的功率大于重力對b做功的功率 D．摩擦力對a、b組成的系統(tǒng)做的功等于a、b機械能的增量 [解析]　在傳送帶順時針勻速轉(zhuǎn)動的開始階段，因傳送帶對物塊a的摩擦力沿傳送帶向上，且Ff1＋mbg>magsinθ，故物塊a向上加速．當(dāng)物塊a、b的速度大小與傳送帶速度相等時，因magsinθ

5、塊a可能做勻速運動，而此時Ff2方向沿傳送帶向下，物塊a位移沿傳送帶向上，物塊a受到的摩擦力對a做負(fù)功，A、B均正確；a、b的速度大小相等，設(shè)為v，則有Pa＝magvsinθ，Pb＝mbgv，故Pa

6、上到達(dá)離B處豎直高度為h的C處時與傳送帶達(dá)到共同的速率v，已知B處離地面的高度均為H.則在小物體從A到B的過程中(　　) A．小物體與圖甲中傳送帶間的動摩擦因數(shù)較小 B．兩傳送帶對小物體做的功相等 C．兩傳送帶消耗的電能相等 D．兩種情況下因摩擦產(chǎn)生的熱量相等 [解析]　根據(jù)公式v2＝2ax，可知物體加速度關(guān)系a甲

7、f1x1＝Ff1，F(xiàn)f1－mgsinθ＝ma1＝m，圖乙中有Q乙＝Ff2x2＝Ff2，F(xiàn)f2－mgsinθ＝ma2＝m，解得Q甲＝mgH＋ mv2，Q乙＝mg(H－h(huán))＋mv2，Q甲>Q乙，故D項錯誤；根據(jù)能量守恒定律，電動機消耗的電能E電等于因摩擦產(chǎn)生的熱量Q與物體增加的機械能之和，因物體兩次從A到B增加的機械能相同，摩擦產(chǎn)生的熱量Q甲>Q乙，所以將小物體運至B處，圖甲中傳送帶消耗的電能更多，故C項錯誤． [答案]　AB 5.如右圖所示，物塊M在靜止的足夠長的傳送帶上以速度v0勻速下滑時，傳送帶突然啟動，方向如圖中箭頭所示，在此傳送帶的速度由零逐漸增加到2v0后勻速運動的過程中，以下分析

8、正確的是(　　) A．M下滑的速度不變 B．M開始在傳送帶上加速到2v0后向下勻速運動 C．M先向下勻速運動，后向下加速，最后沿傳送帶向下勻速運動 D．M受的摩擦力方向始終沿傳送帶向上 [解析]　傳送帶靜止時，物塊勻速下滑，故mgsinθ＝Ff，當(dāng)傳送帶的速度大于物塊的速度時，物塊受到向下的摩擦力，根據(jù)受力分析可知，物塊向下做加速運動，當(dāng)速度達(dá)到與傳送帶速度相等時，物塊和傳送帶具有相同的速度勻速下滑，故C正確，故選C. [答案]　C 6．(多選)一足夠長的傳送帶與水平面的夾角為θ，以一定的速度勻速運動．某時刻在傳送帶適當(dāng)?shù)奈恢梅派暇哂幸欢ǔ跛俣鹊奈飰K(如圖a所示)，以此時為t

9、＝0時刻記錄了物塊之后在傳送帶上運動的速度隨時間的變化關(guān)系．如圖b所示(圖中取沿斜面向上的運動方向為正方向，其中兩坐標(biāo)大小v1>v2)．已知傳送帶的速度保持不變．則下列判斷正確的是(　　) A．若物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ，則μ>tanθ B．0～t1內(nèi)，傳送帶對物塊做正功 C．0～t2內(nèi)，系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量一定比物塊動能的減少量大 D．0～t2內(nèi)，傳送帶對物塊做的功等于物塊動能的減少量 [解析]　在t1～t2內(nèi)，物塊向上運動，則有μmgcosθ>mgsinθ，得μ>tanθ，故A正確；由題意知，物塊先向下運動后向上運動，則知傳送帶的運動方向應(yīng)向上.0～t1內(nèi)，物塊所受摩擦力沿斜

10、面向上，則傳送帶對物塊做負(fù)功，故B錯誤；物塊的重力勢能減小，動能也減小都轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能，則由能量守恒得知，系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量大小一定大于物塊動能的變化量大?。蔆正確；0～t2內(nèi)，傳送帶對物塊做功等于物塊機械能的變化量，故D錯誤． [答案]　AC 7.如圖所示的裝置由傳送帶AB、水平地面CD、光滑半圓形軌道DE三部分組成．一質(zhì)量為5 kg的物塊從靜止開始沿傾角為37°的傳送帶上滑下．若傳送帶順時針運動，其速度v＝10 m/s，傳送帶與水平地面之間通過光滑圓弧BC相連，圓弧BC長度可忽略不計，傳送帶AB長度為LAB＝16 m，水平地面長度為LCD＝6.3 m，半圓軌道DE的半徑R＝1.12

11、5 m，物塊與水平地面間、傳送帶間的動摩擦因數(shù)均為μ＝0.5.求：(sin37°＝0.6，cos37°＝0.8) (1)物塊在傳送帶上運動的時間t； (2)物塊到達(dá)D點時對D點的壓力大小； (3)物塊從E點拋出后的落地點與D點的距離． [解析]　(1)剛開始運動時，對物塊受力分析可知 mgsin37°＋μmgcos37°＝ma1，解得a1＝10 m/s2 物塊與傳送帶達(dá)到共同速度時v＝a1t1，解得t1＝1 s 物塊的位移x＝a1t＝5 m 此后對物塊受力分析可知 mgsin37°－μmgcos37°＝ma2 解得a2＝2 m/s2 物塊在傳送帶上的第二段運動 LA

12、B－x＝vt2＋a2t 解得t2＝1 s 物塊在傳送帶上運動的時間t＝t1＋t2＝2 s (2)物塊到達(dá)傳送帶底端的末速度v2＝v＋a2t2＝12 m/s 在水平地面CD上，物塊做勻減速直線運動，其加速度大小a＝μg＝5 m/s2 設(shè)物塊到達(dá)D點時的速度為v3，則 v－v＝－2aLCD，解得v3＝9 m/s 設(shè)此時D點對物塊的支持力為FN，根據(jù)牛頓第二定律， 有FN－mg＝m，解得FN＝410 N 根據(jù)牛頓第三定律可知，物塊對D點的壓力大小為410 N. (3)物塊沿半圓軌道從D點運動到E點的過程機械能守恒，設(shè)物塊經(jīng)過E點時的速度為v4，根據(jù)機械能守恒定律有mv＝mv＋2m

13、gR，解得v4＝6 m/s 物塊從E點拋出后做平拋運動，有s＝v4t3,2R＝gt 解得s＝ m. [答案]　(1)2 s　(2)410 N　(3) m 8．(2017·陜西寶雞質(zhì)檢(一))某工廠為實現(xiàn)自動傳送工件，設(shè)計了如圖所示的傳送裝置，由一個水平傳送帶AB和傾斜傳送帶CD組成，水平傳送帶長度LAB＝4 m，傾斜傳送帶長度LCD＝4.45 m，傾角為θ＝37°，AB和CD通過一段極短的光滑圓弧板過渡，AB傳送帶以v1＝5 m/s的恒定速率順時針運轉(zhuǎn)，CD傳送帶靜止．已知工件與傳送帶間的動摩擦因數(shù)均為μ＝0.5，重力加速度g＝10 m/s2，現(xiàn)將一個工件(可看作質(zhì)點)無初速度地放在水

14、平傳送帶最左端A點處，已知sin37°＝0.6，cos37°＝0.8，求： (1)工件從A端開始被第一次傳送到CD傳送帶，上升的最大高度和所用的時間； (2)要使工件恰好被傳送到CD傳送帶最上端，CD傳送帶沿順時針方向運轉(zhuǎn)的速度v2的大小(v2

15、速運動的時間t2為：t2＝＝0.3 s 工件滑上CD傳送帶后在重力和滑動摩擦力作用下做勻減速運動，設(shè)其加速度大小為a2，速度減小到零時所用時間為t3，位移大小為s2 受力分析如圖乙所示，結(jié)合牛頓運動定律可得：N2＝mgcosθ mgsinθ＋μN2＝ma2 s2＝＝1.25 m 工件上升的最大高度為h＝s2sinθ＝0.75 m t3＝＝0.5 s 全程所用的時間為t＝t1＋t2＋t3＝1.8 s (2)CD傳送帶以大小為v2的速度向上轉(zhuǎn)動時，當(dāng)工件的速度大于v2時，滑動摩擦力沿傳送帶向下，加速度大小仍為a2；當(dāng)工件的速度小于v2時，滑動摩擦力沿傳送帶向上，受力分析如圖丙所

16、示，設(shè)其加速度大小為a3，兩個過程的位移大小分別為s3和s4 結(jié)合牛頓運動定律可得： －2a2s3＝v－v mgsinθ－μN2＝ma3 －2a3s4＝0－v LCD＝s3＋s4 解得：v2＝4 m/s [答案]　(1)0.75 m　0.5 s　(2)4 m/s 9．如圖所示，在水平面上有一彈簧，其左端與墻壁相連，O點為彈簧原長位置，O點左側(cè)水平面光滑．水平段OP長為L＝1 m，P點右側(cè)一與水平方向成θ＝30°的足夠長的傳送帶與水平面在P點平滑連接，傳送帶輪逆時針轉(zhuǎn)動速率為3 m/s，一質(zhì)量為1 kg可視為質(zhì)點的物塊A壓縮彈簧(與彈簧不拴接)，使彈簧獲得的彈性勢能Ep＝9 J，

17、物塊與OP段動摩擦因數(shù)μ1＝0.1，另一與A完全相同的物塊B停在P點，B與傳送帶的動摩擦因數(shù)μ2＝，傳送帶足夠長，A與B的碰撞時間不計，碰后A、B交換速度，重力加速度g＝10 m/s2，現(xiàn)釋放A，求： (1)物塊A、B第一次碰撞前瞬間，A的速率v0； (2)從A、B第一次碰撞后到第二次碰撞前，B與傳送帶之間由于摩擦而產(chǎn)生的熱量； (3)A、B能夠碰撞的總次數(shù)． [解析]　(1)設(shè)物塊質(zhì)量為m，A與B第一次碰前的速率為v0， 則Ep＝mv＋μ1mgL， 解得v0＝4 m/s. (2)設(shè)A、B第一次碰撞后的速度分別為vA、vB， 則vA＝0，vB＝4 m/s，碰后B沿傳送帶向上

18、做勻減速運動直至速度為零， 加速度大小設(shè)為a1，則mgsinθ＋μ2mgcosθ＝ma1， 解得a1＝gsinθ＋μ2gcosθ＝10 m/s2. 運動的時間t1＝＝0.4 s. 位移x1＝t1＝0.8 m. 此過程相對運動路程Δs1＝vt1＋x1＝2 m. 此后B反向加速，加速度仍為a1，與傳送帶共速后勻速運動直至與A再次碰撞，加速時間為t2＝＝0.3 s. 位移為x2＝t2＝0.45 m. 此過程相對運動路程Δs2＝vt2－x2＝0.45 m， 全過程摩擦生熱Q＝μ2mgcosθ(Δs1＋Δs2)＝12.25 J. (3)B與A第二次碰撞，兩者速度再次互換，此后A向左運動再返回與B碰撞，B沿傳送帶向上運動再次返回，每次碰后到再次碰前速率相等，重復(fù)這一過程直至兩者不再碰撞．則對A、B和彈簧組成的系統(tǒng)，從第二次碰撞后到不再碰撞：mv2＝2nμ1mgL，解得第二次碰撞后重復(fù)的過程數(shù)為n＝2.25.所以碰撞總次數(shù)為N＝2＋2n＝6.5＝6次(取整數(shù))． [答案]　(1)4 m/s　(2)12.25 J　(3)6次 9