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如图所示绷紧的传送带与水平面
如图所示
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绷紧的传送带与水平面
的夹角θ=30°,传送带在电动机的带动下...
答:
所以,当物体提高到h=1.5m时,物体随着
传送带
移动3m 设物体与传送带之间的动摩擦因数为μ 对物体受力分析【
如图
】垂直斜面方向:N=mgcosθ 平行斜面方向:∑F=f-mgsinθ 所以,∑F=μmgcosθ-mgsinθ 由牛顿第二运动定律知,a=∑F/m 则,物体在传送带上的加速度为a=μgcosθ-gsinθ=5...
如图所示
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绷紧的传送带与水平面
的夹角θ=30°,传送带在电动机的带动下...
答:
传送带
运动的位移为x=v0t1=1.6 m所以在时间t1内,工作相对传送带的位移为△x=x-x1=0.8 m.答:(1)工件与传送带之间的滑动摩擦力F为75N;(2)工件与传送带之间的相对位移△x为0.8m.
如图所示
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绷紧的传送带与水平面
的夹角为30度,传送带在电动机的带动下...
答:
fS相对-mgsin30*S1=1/2mV²,解得S相对=0.8m,也可以根据各自运动的位移差去计算,加速过程 工件的位移S1=0.8m,
传送带
的位移S传=Vt1=2*0.8=1.6m,所以S相对=1.6-0.8=0.8m。
如图所示
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绷紧的传送带与水平面
的夹角θ=30°,皮带在电动机的带动下,始...
答:
(1)设工件相对
传送带
滑动过程的加速度为a.则由牛顿第二定律得:μmgcosθ-mgsinθ=ma解得:a=μgcosθ-gsinθ=2.5m/s2若工件一直加速运动到B点,则达B点速度为:υ=2al=5m/s>2.5m/s由此可知,工件途中相对传送带静止,达B点速度υ=υ0=2.5m/s由动能定理得:W?mgh=12mυ2解...
如图所示
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绷紧的传送带与水平面
的夹角 θ=30 °,皮带在电动机的带 动...
答:
在加速运动阶段,根据牛顿第二定律,有: μmg cos θ - mg sin θ = ma 解得: μ =0.866(2)在时间 t 1 内,
传送带
运动的位移为: s = v 0 t 1 =1.6m s 1 = t 1 = t 1 =0.8m。所以工件相对传送带的位移为:△ s = s - s 1 =0.8m ...
如图所示
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绷紧的传送带与水平面
的夹角θ=30°,皮带在电动机的带动下,始...
答:
有:f-mgsinθ=ma,解得摩擦力为:f=mgsinθ+ma=100×12+10×2.5N=75N在时间t1内,皮带运动位移为:s=v0t=1.6 m.在时间t1内,工件相对皮带位移为:sr=s-s1=0.8 m.在时间t1内,摩擦发热为:Q=f?sr=75×0.8J=60 J,工件获得的动能为:Ek=12mv02=12×10×4J=20 J,工件...
如图所示
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绷紧的传送带与水平面
的夹角θ=30°,传送带在电动机的带动下...
答:
皮带长为 设工件匀加速运动的时间为t 1 ,位移为x 1 ,有 工件做匀速运动,有 解得 , 所以加速运动阶段的加速度为 在加速运动阶段,根据牛顿第二定律,有 ,解得: 。来源:Z_xx_k.Com](2)在时间t 1 内,
传送带
运动的位移为 所以在时间t 1 内,工作相对传送带的位移为 ...
如图所示
,
绷紧的传送带与水平面
的夹角θ=30°,皮带在电动机的带动下,始...
答:
(1)对工件,受力
如图
,据牛顿第二定律得:μmgcosθ-mgsinθ=ma 得a=2.5 m/s2工件速度由0达到v0所用的时间t=v0a=2s在这段时间内的位移s=12at2=5m
传送带
底端到顶端的距离s′=hsin30°=1.25m.由s>s′可知工件从底端到顶端一直做匀加速运动.设工件从底端到顶端的时间为t′,由...
如图所示
,
绷紧的传送带与水平面
的夹角α=30°,皮带在电动机的带动下,始...
答:
t1=v02=22.5=0.8(s)在时间t1内,工件相对皮带位移为:△s=v0t1?v02t1=0.8(m)在时间t1内,摩擦发热为:Q=μmgcosθ?△s=60J电动机多消耗的电能为:E=Q=60J答:(1)工件在加速
传送
过程中的加速度a的大小为2.5m/s2; (2)电动机由于传送工件而多消耗的电能E为60J.
如图所示
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绷紧的传送带与水平面
的夹角θ=30 °,皮带在电动机的带动下...
答:
物块先匀加速,然后匀速,物块与皮带间的滑动摩擦力要比重力的下滑分力大,物块才可能被皮带向上
传送
,否则物块不可能被皮带向上传送,因此物块与皮带共速后物块必匀速上行(相对于皮带静止),不可能减速下滑。设物块的加速运行时间为t,VOt/2+VO(1.9-t)=3,得t=0.8s,物块的加速a=V0/t=2.5m/...
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