物体s在水中静止从A由静止开始匀加速,速度到达8m...

物体由静止开始做匀加速直线运动,最初4s内的位移是8m,加速到最后4s内通过的位移是52m,以后物体做匀加速_百度知道
物体由静止开始做匀加速直线运动,最初4s内的位移是8m,加速到最后4s内通过的位移是52m,以后物体做匀加速
物体由静止开始做匀加速直线运动,最初4s内的位移是8m,加速到最后4s内通过的位移是52m,以后物体做匀加速直线运动,裘物体做匀加速运动过程中通过的位移是多少?
提问者采纳
物体由静止开始做匀加速直线运动,加速度为a
用时t最初4s内的位移是8m,0.5a*4²=8加速到最后4s内通过的位移是52m
0.5a*t²-0.5a*(t-4)²=52得a=1
t=15物体做匀加速运动过程中通过的位移是0.5at²=112.5
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出门在外也不愁一物体以恒定的加速度由静止开始下落,1s末落地,落地时的速度为8m/s,则A.开始下落时,物体离地5m高 B.下落过程中的加速度为8m/s2C.前一半时间内下落的距离为1.25m..域名:学优高考网,每年帮助百万名学子考取名校!名师解析高考押题名校密卷高考冲刺高三提分作业答案学习方法问题人评价,难度:0%一物体以恒定的加速度由静止开始下落,末落地,落地时的速度为,则.开始下落时,物体离地高
.下落过程中的加速度为.前一半时间内下落的距离为.后一半时间内的平均速度为 马上分享给朋友:答案还没有其它同学作出答案,大家都期待你的解答点击查看答案解释还没有其它同学作出答案,大家都期待你的解答点击查看解释相关试题为了传送货物,某工厂用一水平传送带与半径为R=0.8m的光滑的1/4圆弧轨道相切于B点构成如图所示的装置,其中水平传送带长为L=4m,皮带轮的半径为r=0.1m,且皮带轮以角速度ω顺时针.方向匀速转动.现将一货物从皮带轮左端A点由静止释放,已知货物与皮带间的动摩擦因数为μ=0.2.求:(1)当ω=10rad/s时,物体到达B时的速度大小.(2)当ω=50rad/s时,物体落地点与O点距离.-乐乐题库
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& 牛顿第二定律知识点 & “为了传送货物,某工厂用一水平传送带与半径...”习题详情
348位同学学习过此题,做题成功率79.8%
为了传送货物,某工厂用一水平传送带与半径为R=0.8m的光滑的14圆弧轨道相切于B点构成如图所示的装置,其中水平传送带长为L=4m,皮带轮的半径为r=0.1m,且皮带轮以角速度ω顺时针.方向匀速转动.现将一货物从皮带轮左端A点由静止释放,已知货物与皮带间的动摩擦因数为μ=0.2.求:(1)当ω=10rad/s时,物体到达B时的速度大小.(2)当ω=50rad/s时,物体落地点与O点距离. 
本题难度:较难
题型:解答题&|&来源:2014-荆州模拟
分析与解答
习题“为了传送货物,某工厂用一水平传送带与半径为R=0.8m的光滑的1/4圆弧轨道相切于B点构成如图所示的装置,其中水平传送带长为L=4m,皮带轮的半径为r=0.1m,且皮带轮以角速度ω顺时针.方向匀速转动.现将一货...”的分析与解答如下所示:
(1)若传送带转动的速度很小,则货物先加速后匀速,先根据牛顿第二定律求出物块的加速度,再由运动学公式计算一下物块加速到速度与传送带速度相等时发生的位移与L比较一下即可判断;(2)先由第一问的方法计算物块到达B点时的速度大小,若速度大于等于√gr,则物块离开B点时做平抛运动,否则为圆周运动.
解:设货物加速度为a,则对货物由牛顿第二定律有:μmg=ma解得:a=μg=0.2×10=2m/s2(1)设皮带转动的线速度为v,当ω=10rad/s时,由v=ωr可知:v=10×0.1=1m/s设货物经实践t加速到与皮带速度相等,则由v=at可得:t=va=12=0.5s这段时间货物的位移为:x=12at2=12×2×(12)2=14m<L=4m因此货物在皮带轮上一定先加速后匀速运动,至B点时与皮带轮具有相同的速度.即货物在B点处的速度v=1m/s;(2)当ω=50rad/s时,即皮带速度:v=ωr=50×0.1=5m/s设货物能在皮带上一直加速至右端B点处,且到B点处时的速度为v2,则有:v22=2aL 即v2=√2aL=4m/s5m/s>4m/s时,货物在皮带上将一直加速至B点,设货物在B点处恰好平抛的临界速度为v0,则对货物由牛顿第二定律有:mg=mv02R0=√gR=2√2m/s因v2=√2aL=4m/s>2√2m/s因此货物做离开B点时做平抛运动,且平抛的射程为x=v2√2Rg=1.6m答:(1)当ω=10rad/s时,物体到达B时的速度大小1m/s.(2)当ω=50rad/s时,物体落地点与O点距离1.6m.
本题难度较大,考查了牛顿第二定律、运动学公式、圆周运动的综合运用,分析清楚物体的运动过程和运动形式是正确解题的前提.
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为了传送货物,某工厂用一水平传送带与半径为R=0.8m的光滑的1/4圆弧轨道相切于B点构成如图所示的装置,其中水平传送带长为L=4m,皮带轮的半径为r=0.1m,且皮带轮以角速度ω顺时针.方向匀速转动...
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等考点的理解。
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牛顿第二定律
与“为了传送货物,某工厂用一水平传送带与半径为R=0.8m的光滑的1/4圆弧轨道相切于B点构成如图所示的装置,其中水平传送带长为L=4m,皮带轮的半径为r=0.1m,且皮带轮以角速度ω顺时针.方向匀速转动.现将一货...”相似的题目:
如图所示斜面固定在水平地面上,斜面倾角θ=37°,斜面足够长,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.一质量为1kg的物体以v0=4m/s的初速度从斜面底端向上.sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,求(1)物体上滑的最大距离?(2)物体从斜面顶端返回斜面底端的时间?&&&&
在2012年伦敦奥运会上,我国跳水运动员吴敏霞勇夺女子3米跳板冠军.如图所示,运动员3m跳板跳水运动的过程可简化为:运动员走上跳板,将跳板从水平位置B压到最低点C,跳板又将运动员竖直向上弹到最高点A,然后运动员做自由落体运动,竖直落入水中.跳板自身重力忽略不计,则下列说法正确的是&&&&运动员向下运动(B→C)的过程中,先失重后超重,对板的压力先减小后增大运动员向下运动(B→C)的过程中,先失重后超重,对板的压力先增大后减小运动员向上运动(C→B)的过程中,先超重后失重,对板的压力先增大后减小运动员向上运动(C→B)的过程中,先超重后失重,对板的压力一直减小
放在光滑水平面上的物体受到三个平行于水平面的共点力作用而平衡,如图,已知F2和F3垂直,三个力中若去掉F1可产生2.5m/s2的速度,若去掉F2可产生1.5m/s2的加速度,若去掉F3,则物体的加速度为&&&&1.5m/s22m/s22.5m/s24m/s2
“为了传送货物,某工厂用一水平传送带与半径...”的最新评论
该知识点好题
1如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力Ff的大小.取重力加速度g=10m/s2.下列判断正确的是&&&&
2一质点受多个力的作用,处于静止状态,现使其中一个力的大小逐渐减小到零,再沿原方向逐渐恢复到原来的大小.在此过程中,其它力保持不变,则质点的加速度大小a和速度大小v的变化情况是&&&&
3如图所示,细线的一端系一质量为m的小球,另一端固定在倾角为θ的光滑斜面体顶端,细线与斜面平行.在斜面体以加速度a水平向右做匀加速直线运动的过程中,小球始终静止在斜面上,小球受到细线的拉力T和斜面的支持力为FN分别为(重力加速度为g)&&&&
该知识点易错题
1如图,质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷,电荷量分别为qA和qB,用绝缘细线悬挂在天花板上.平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为θ1与θ2(θ1>θ2).两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别为vA和vB,最大动能分别为EkA和EkB.则&&&&
2如图所示,放在固定斜面上的物块以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一竖直向下的恒力F,则&&&&
3如图所示,在竖直平面内有一个半径为R的圆弧轨道.半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中&&&&
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>>>一质量为m=1kg的小球,从半径为R=0.8m的14光滑圆弧轨道上端A点由..
一质量为m=1kg的小球,从半径为R=0.8m的14光滑圆弧轨道上端A点由静止开始滚下,再从轨道末端B点水平抛出,落在地面上的C点.B点距地面高度为h=1.8m.求:(1)小球离开B点时的速度vB;(2)B、C两点的水平距离x.
题型:问答题难度:中档来源:不详
(1)从A到B由机械能守恒定律得:mgR=12mv2B解得:VB=4m/s.(2)从B到C由平抛运动规律:h=12gt2t=0.6s,X=vBt=2.4m,答:(1)小球离开B点时的速度vB是4m/s;(2)B、C两点的水平距离是2.4m.
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据魔方格专家权威分析,试题“一质量为m=1kg的小球,从半径为R=0.8m的14光滑圆弧轨道上端A点由..”主要考查你对&&平抛运动,机械能守恒定律&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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平抛运动机械能守恒定律
平抛运动的定义:
将物体以一定的初速度沿水平方向抛出,不考虑空气阻力,物体只在重力作用下所做的运动,叫做平抛运动。平抛运动的特性:
以抛出点为坐标原点,水平初速度V0,竖直向下的方向为y轴正方向,建立如图所示的坐标系,在该坐标系下,对任一时刻t:①位移分位移(水平方向),(竖直方向);合位移,(φ为合位移与x轴夹角)。②速度分速度(水平方向),Vy=gt(竖直方向);合速度,(θ为合速度V与x轴夹角)。③平抛运动时间:(取决于竖直下落的高度)。④水平射程:(取决于竖直下落的高度和初速度)。类平抛运动:
&(1)定义当物体所受的合外力恒定且与初速度垂直时,物体做类平抛运动。&(2)类平抛运动的分解方法& ①常规分解法:将类平抛运动分解为沿初速度方向的匀速直线运动和垂直于初速度方向(即沿合力的方向)的匀加速直线运动,两分运动彼此独立,互不影响,且与合运动具有等时性。& ②特殊分解法:对于有些问题,可以过抛出点建立适当的直角坐标系,将加速度分解为,,初速度分解为,然后分别在x、y方向上列方程求解。(3)类平抛运动问题的求解思路根据物体受力特点和运动特点判断该问题属于类平抛运动问题——求出物体运动的加速度——根据具体问题选择用常规分解法还是特殊分解法求解。 (4)类抛体运动当物体在巨力作用下运动时,若物体的初速度不为零且与外力不在一条直线上,物体所做的运动就是类抛体运动。在类抛体运动中可采用正交分解法处理问题,基本思路为:&①建立直角坐标系,将外力、初速度沿这两个方向分解。 &②求出这两个方向上的加速度、初速度。&③确定这两个方向上的分运动性质,选择合适的方程求解。机械能守恒定律:1、内容:只有重力(和弹簧弹力)做功的情形下,物体动能和重力势能(及弹性势能)发生相互转化,但机械能的总量保持不变。 2、表达式:3.条件机械能守恒的条件是:只有重力或弹力做功。可以从以下三个方面理解: (1)只受重力作用,例如在不考虑空气阻力的情况下的各种抛体运动,物体的机械能守恒。 (2)受其他力,但其他力不做功,只有重力或弹力做功。例如物体沿光滑的曲面下滑,受重力、曲面的支持力的作用,但曲面的支持力不做功,物体的机械能守恒。 (3)其他力做功,但做功的代数和为零。判定机械能守恒的方法:
&(1)条件分析法:应用系统机械能守恒的条件进行分析。分析物体或系统的受力情况(包括内力和外力),明确各力做功的情况,若对物体或系统只有重力 (或弹力)做功,没有其他力做功或其他力做功的代数和为零,则系统的机械能守恒。 (2)能量转化分析法:从能量转化的角度进行分析:若只有系统内物体间动能和重力势能及弹性势能的相互转化,系统跟外界没有发生机械能的传递,机械能也没有转化成其他形式的能(如内能),则系统的机械能守恒。 (3)增减情况分析法:直接从机械能的各种形式的能量的增减情况进行分析。若系统的动能与势能均增加或均减少,则系统的机械能不守恒;若系统的动能不变,而势能发生了变化,或系统的势能不变,而动能发生了变化,则系统的机械能不守恒;若系统内各个物体的机械能均增加或均减少,则系统的机械能不守恒。 (4)对一些绳子突然绷紧、物体间非弹性碰撞等,除非题目特别说明,否则机械能必定不守恒。
竖直平面内圆周运动与机械能守恒问题的解法:
在自然界中,违背能量守恒的过程肯定是不能够发生的,而不违背能量守恒的过程也不一定能够发生,因为一个过程的进行要受到多种因素的制约,能量守恒只是这个过程发生的一个必要条件。如在竖直平面内的变速圆周运动模型中,无支撑物的情况下,物体要到达圆周的最高点,从能量角度来看,要求物体在最低点动能不小于最高点与最低点的重力势能差值。但只满足此条件物体并不一定能沿圆弧轨道运动到圆弧最高点。因为在沿圆弧轨道运动时还需满足动力学条件:所需向心力不小于重力,由此可以推知,在物体从圆弧轨道最低点开始运动时,若在动能全部转化为重力势能时所能上升的高度满足时,物体可在轨道上速度减小到零,即动能可全部转化为重力势能;在,物体上升到圆周最高点时的速度)时,物体可做完整的圆周运动;若在时,物体将在与圆心等高的位置与圆周最高点之间某处脱离轨道,之后物体做斜上抛运动,到达最高点时速度不为零,动能不能全部转化为重力势能,物体实际上升的高度满足。故在解决这类问题时不能单从能量守恒的角度来考虑。
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汽车从静止开始先匀加速直线运动,当速度达到8m/s立即匀减速直线运动直至停止共经历时间10s,由此可以求出
汽车从静止开始先匀加速直线运动,当速度达到8m/s立即匀减速直线运动直至停止共经历时间10s,由此可以求出
A& 汽车加速运动的时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B& 汽车的平均速度
C&&汽车减速运动的距离&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&D& 汽车运动的总距离为40m
BD
V--T图像与横轴所围成的面积是位移,即40米,40/10=4是平均速度
的感言:虽然迟了些,但是还要谢谢啦啊。。。 满意答案
等我告诉你 还没有写
那你快点撒啊& 我马下了啊
的感言:没什么感言,对了就好。。。
其他回答 (1)
为什么啊&,我怎么觉得都不对啊
用v-t图像分析,我原来做过
等待您来回答
物理学领域专家

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