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    2023版高考物理总复习之加练半小时 第六章 微专题43 “传送带”模型综合问题

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    这是一份2023版高考物理总复习之加练半小时 第六章 微专题43 “传送带”模型综合问题,共8页。试卷主要包含了如图为一水平传送带装置的示意图等内容,欢迎下载使用。
    微专题43 传送带模型综合问题1计算摩擦力对物块做的功和摩擦力对传送带做的功要用动能定理计算摩擦产生的热量要用QFfx相对或能量守恒定律.2.电机做的功一部分增加物块的机械能一部分转化为因摩擦产生的热量 1如图甲所示一水平传送带沿顺时针方向旋转在传送带左端A处轻放一可视为质点的小物块小物块从A端到B端的速度时间变化规律如图乙所示t6 s时恰好到B重力加速度g10  m/s2(  )A物块与传送带之间的动摩擦因数为μ0.2BAB间距离为16 m小物块在传送带上留下的痕迹是8 mC若物块质量m1  kg物块对传送带做的功为8 JD若物块速度刚好到4  m/s传送带速度立刻变为零物块不能到达B答案 B解析 由题图乙可知,物块加速过程的加速度大小a  m/s21 m/s2,由牛顿第二定律可知aμg,联立解得μ0.1,故A错误;由于4 s后物块与传送带的速度相同,故传送带速度为4  m/sAB间距离x m16 m,小物块在传送带上留下的痕迹是l4×4 m m8 m,故B正确;物块对传送带的摩擦力大小为μmg,加速过程传送带的位移为16 m,则物块对传送带所做的功为W=-μmgx=-0.1×1×10×16 J=-16 J,故C错误;物块速度刚好到4  m/s时,传送带速度立刻变为零,物块将做减速运动,且加速度与加速过程的加速度大小相同,则减速过程的位移为8 m,则物块可以到达B端,故D错误2(多选)6月份是收割小麦的季节如图甲所示粮库工作人员通过传送带把小麦堆积到仓库内其简化模型如图乙所示工作人员把一堆小麦轻轻地放在倾斜传送带的底端小麦经过加速和匀速两个过程到达传送带顶端然后被抛出落到地上已知传送带与地面的夹角为θ两轴心间距为L传送带以恒定的速度v顺时针转动忽略空气阻力重力加速度为g以地面为零势能面对于其中一颗质量为m的麦粒P(如图所示)的说法正确的是(  )A在匀速阶段其他麦粒对麦粒P不做功B在传送带上运动时其他麦粒对麦粒P做的功为mv2mgLsin θC麦粒P离开传送带后(未落地)的机械能为mv22mgLsin θD麦粒P克服重力做功的最大值为mgLsin θ答案 BD解析 选麦粒P为研究对象,在匀速阶段,根据动能定理WWG0,其他麦粒对麦粒P做功,A错误;在传送带上运动时,根据动能定理WWGmv20WG=-mgLsin θ,解得Wmv2mgLsin θB正确;麦粒P刚离开传送带时,机械能为EmgLsin θmv2,在抛出过程机械能守恒,则麦粒P离开传送带后(未落地)的机械能为mv2mgLsin θC错误;麦粒P离开传送带做斜抛运动,竖直分速度为vyvsin θ,则麦粒P上升的高度为vy22gh,解得h,则麦粒P克服重力做功的最大值Wmg(Lsin θh)mgLsin θD正确3.(多选)如图所示现将一长为L质量为m且分布均匀的金属链条通过装有传送带的斜面输送到高处斜面与传送带靠在一起连成一直线与水平方向夹角为θ斜面部分光滑链条与传送带之间的动摩擦因数为常数传送带以较大的恒定速率顺时针转动已知链条处在斜面或者传送带上任意位置时支持力都均匀作用在接触面上将链条放在传送带和斜面上当位于传送带部分的长度为链条恰能保持静止现将链条从位于传送带部分的长度为的位置由静止释放重力加速度为g则下列说法正确的是(假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)(  )A链条与传送带之间的动摩擦因数μ4tan θB释放瞬间链条的加速度为gsin θC释放后链条运动的加速度均匀增大D从开始到链条离开斜面的过程中传送带对链条做的功等于链条动能的增加答案 AB解析 设整个链条的总质量为m,当位于传送带部分的长度为时,链条恰能保持静止,则mgsin θμmgcos θ,解得μ4tan θA正确;释放的瞬间,根据牛顿第二定律μmgcos θmgsin θma,解得agsin θB正确;链条从静止释放,释放后链条所受摩擦力随着链条在传送带的长度的增大而均匀增大,则链条的加速度在增大,但当链条全部进入传送带后,加速度保持不变,不再增大,C错误;从开始到链条离开斜面的过程中,根据动能定理WWGΔEk,传送带对链条做的功大于链条动能的增加,D错误4如图所示一固定的四分之一光滑圆弧轨道与逆时针匀速转动的水平传送带平滑连接于N圆弧轨道半径为R.质量为m的小滑块自圆弧轨道最高点M由静止释放滑块在传送带上运动一段时间后返回圆弧轨道上升到最高点时距N点高度为.重力加速度为g不计空气阻力则以下说法错误的是(  )A传送带匀速转动的速度大小为B经过足够长的时间滑块最终静止于NC滑块第一次在传送带上运动的整个过程中产生的热量为mgRD滑块第三次在传送带上运动的整个过程中产生的热量为mgR答案 B解析 设小滑块第一次滑上传送带时的速度为v1,根据机械能守恒定律可得mgRmv12,解得v1,向右减速到零后,再反向加速,离开传送带时的速度为v2,滑块上升过程中根据机械能守恒定律可得mg·Rmv22,解得v2.因为v2<v1,所以小滑块返回时是先加速后匀速,即传送带匀速转动的速度大小为A正确;最终滑块下落到圆弧轨道底端的速度大小与传送带速度大小相等时,滑块滑上传送带的速度和离开传送带的速度大小相等,之后一直保持这种状态来回运动,所以小滑块不会停在N点,B错误;设滑块与传送带之间的动摩擦因数为μ,小滑块第一次在传送带上做减速直线运动的时间为t1,相对传送带的距离为Δs1vt1t1.反向加速直线运动的时间为t2,相对传送带的位移为Δs2vt2t2,解得Δs2.滑块第一次在传送带上运动的整个过程中产生的热量均为Qμmg(Δs1Δs2),解得QmgRC正确;第三次滑上传送带时,速度与传送带速度大小相等,所以以后每次滑上传送带产生的热量一定相同;滑上传送带减速直线运动过程中经过的时间tt2,相对传送带的距离为Δs1vtt,返回过程相对传送带的距离为Δs2vtt,滑块第三次及以后每次在传送带上运动的整个过程中产生的热量为Qμmg(Δs1Δs2)mgRD正确5(2022·浙江省杭州第二中学高三月考)如图为一水平传送带装置的示意图传送带右端有一圆弧轨道与传送带相切于B紧绷的传送带AB始终保持v05 m/s的恒定速率运行AB间的距离L8 m将一质量m1 kg的小物块轻轻放在传送带上距A2 m处的P小物块随传送带运动到B点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N.小物块与传送带间的动摩擦因数μ0.5重力加速度g10 m/s2.(1)该圆轨道的半径r(2)要使小物块能第一次滑上圆形轨道达到M(M点未画出)M点为圆轨道右侧上的点该点高出B0.25 m且小物块在圆形轨道上运动时中途不脱离轨道求小物块放上传送带时距离A点的位置范围答案 (1)0.5 m (2)7 mx7.5 m0x5.5 m解析 (1)小物块在传送带上匀加速运动的加速度aμg5 m/s2小物块从开始运动到与传送带共速,所用的时间t1 s运动的位移Δx2.5 m<L26 m故小物块与传送带达到相同速度后以v05 m/s的速度匀速运动到B,然后冲上光滑圆弧轨道恰好到达N点,故有mgm由机械能守恒定律得mv022mgrmvN2解得r0.5 m(2)设在距Ax1处将小物块轻放在传送带上,恰能到达圆心右侧的M点,由能量守恒定律得μmg(Lx1)mgh代入数据解得x17.5 m设在距Ax2处将小物块轻放在传送带上,恰能到达右侧圆心高度处,由能量守恒定律得μmg(Lx2)mgr代入数据解得x27 m则能到达圆心右侧的M点,物块放在传送带上距A点的距离范围7 mx7.5 m同理,只要过最高点N同样也能过圆心右侧的M点,由(1)可知x38 m2.5 m5.5 m0x5.5 m故小物块放在传送带上距A点的距离范围7 mx7.5 m0x5.5 m6(2022·湖南雅礼中学高三月考)如图所示光滑水平面AB的左侧有一固定的竖直挡板一弹性系数k360 N/m的水平轻弹簧左端固定在挡板上自然伸长时右端在B放在B点的小滑块(与弹簧不拴接)质量m0.4 kg水平面B端紧靠倾角θ30°的传送带传送带与水平面通过B端小圆弧平滑连接传送带逆时针转动速率恒为v m/s.现将小滑块从B点缓慢向左压缩弹簧至D(D点在弹簧的弹性限度内)然后由静止释放小滑块经过B处冲上传送带恰好到达C然后返回到B已知BC两端间的距离L2.4 m滑块与传送带间的动摩擦因数μg10 m/s2滑块通过B处时无机械能损失弹簧的弹性势能Ep和形变量x的关系为Epkx2(1)滑块第一次经过B点时的速率v1和从B端运动到C端的时间t1(2)BD两点间的距离x1(3)滑块第一次从C端回到B端时的速度大小和此过程中各力对滑块做的总功W.答案 (1)6  m/s 0.8 s (2)0.2 m (3)4  m/s 3.2 J解析 (1)设滑块上滑过程中的加速度大小为a1,根据牛顿第二定律有mgsin θμmgcos θma1解得a17.5  m/s2滑块在上滑过程中做匀减速运动直至速度减为零,则根据运动学公式有v122a1L解得v16  m/s设滑块第一次从B点运动到C点所用时间为t1,则根据运动学公式有v1a1t1解得t10.8 s(2)由题意可知弹簧弹力做的功为W1kx12根据动能定理有W1mv12解得x10.2 m(3)设滑块从C点第一次运动到与传送带共速时位移为s1,此过程中加速度大小仍为a1,则根据运动学公式有v22a1s1解得s10.4 m由于s1<Lmgsin θ>μmgcos θ,滑块与传送带共速后仍做匀加速运动,设此加速度大小为a2,则由牛顿第二定律有mgsin θμmgcos θma2解得a22.5  m/s2设滑块滑到B端时的速度为v2,则根据运动学公式有v22v22a2(Ls1)解得v24  m/s根据动能定理,滑块第一次从C端回到B端的过程中各力对滑块做的总功为Wmv223.2 J.7如图所示光滑的曲面与水平面在O点相切水平面与一足够长的传送带在P点平滑连接传送带与水平方向的夹角θ30°皮带轮逆时针转动速率v3 m/s.一质量为m1 kg可视为质点的物块A自曲面上高h0.9 m处由静止释放经过O点进入水平面向右运动OPL1 m已知AOP段间的动摩擦因数μ10.1与传送带间的动摩擦因数μ2重力加速度g10 m/s2.(1)A第一次经过O点时的速度大小v0(2)A第一次自P点上滑的最大位移x(3)AP点向上至第一次返回的过程中物块与传送带之间由于摩擦而产生的热量Q.答案 (1)3 m/s (2)0.8 m (3)12.25 J解析 (1)物块A第一次到O点的过程中,由动能定理得mghmv020代入数据,解得v03 m/s(2)A第一次到P点的速度为v1,对OP过程,由功能定理有-μ1mgLmv12mv02代入数据,解得v14 m/sA沿传送带向上匀减速运动直至速度为零,加速度大小设为a,由牛顿第二定律得mgsin θμ2mgcos θma解得a10 m/s2A的速度为零时,上滑位移最大,由运动学公式得0v1at1x1v1t1代入数据解得t10.4 sx10.8 m(3)A第一次在传送带上到达最高点的过程,传送带的位移为xvt13×0.4 m1.2 m传送带向下运动,物块向上运动,所以此过程相对位移为Δx1xx10.8 m1.2 m2.0 mA到最高点后又向下加速,加速度仍为a,物块与传送带速度相同时,有vat2解得t20.3 sA的位移为x2vt2解得x20.45 m0.8 m即物块与传送带共速后匀速运动至P点,返回过程物块与传送带的相对位移Δx2vt2x20.45 m全过程生热Qμ2mgcos θ(Δx1Δx2)12.25 J

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