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          如圖,有一半徑為R=0.3m的光滑半圓形細管AB,將其固定在豎直墻面并使B端切線水平.一個可視為質點的質量為0.5Kg的小物體m由細管上端沿A點切線方向進入細管,從B點以速度VB=4.0m/s飛出后,恰好能從一傾角為θ=37°的傾斜傳送帶頂端C無碰撞的滑上傳送帶.已知傳送帶長度為L=2.75m(圖中只畫出了傳送帶的部分示意圖),物體與傳送帶之間的動摩擦因數為u=0.50,(取sin37°=0.60,cos37°=0.80,g=10m/s2,不計空氣阻力,不考慮半圓形管AB的內徑).
          (1)求物體在A點時的速度大小及對軌道的壓力大小和方向;
          (2)若傳送帶以V1=2.5m/s順時針勻速轉動,求物體從C到底端的過程中,由于摩擦而產生的熱量Q.
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          (1)物體從A到B過程,根據機械能守恒定律得
             mg?2R=
          1
          2
          m
          v2B
          -
          1
          2
          m
          v2A
           
          得:vA=2m/s
          設物體在A點所受軌道作用力為FA
          則由mg+FA=m
          v2A
          R
          ,可得:FA=
          5
          3
          N=1.67N
          ;
          由牛頓第三定律得:物體在A點時對軌道的壓力大小為1.67N,方向為:豎直向上   
          (2)物體落到傳送帶頂端C時的速度大小為:
               vC=
          vB
          cosθ
          =5m/s

          傳送帶順時針勻速轉動時,對物體施加的摩擦力沿傳送帶表面向上
          則由牛頓第二定律得
              mg(sinθ-μcosθ)=ma,
          可得物體勻加速運動的加速度大小為:a=2m/s2
          L=vCt+
          1
          2
          a1t2
          ,得物體從C到底端的時間:t=0.5s
          在此過程中,傳送帶相對地位移大小為s=v1t
          由于摩擦而產生的熱量為Q=f?(L+s)=μmgcosθ?(L+v1t)=8J
          答:(1)物體在A點時的速度大小是2m/s,對軌道的壓力大小為1.67N,方向為豎直向上;   
              (2)若傳送帶以V1=2.5m/s順時針勻速轉動,求物體從C到底端的過程中,由于摩擦而產生的熱量Q=8J.
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          (1)求物體在A點時的速度大小及對軌道的壓力大小和方向;
          (2)若傳送帶以V1=2.5m/s順時針勻速轉動,求物體從C到底端的過程中,由于摩擦而產生的熱量Q.

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          (1)求物體在A點時的速度大小及對軌道的壓力大小和方向;
          (2)若傳送帶以V1=2.5m/s順時針勻速轉動,求物體從C到底端的過程中,由于摩擦而產生的熱量Q.

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