分析 (1)当拉力等于重物重力时,重物的速度达到最大,结合功率与牵引力的关系以及拉力等于重力求出重物的最大速度.
(2)根据牛顿第二定律求出匀加速直线运动时的拉力大小,从而抓住匀加速直线运动结束功率达到额定功率求出匀加速直线运动的末速度,结合速度时间公式求出匀加速直线运动的时间.
(3)根据动能定理即可求解速度达到vt=10m/s时工件离地面的高度.
解答 解:(1)当工件达到最大速度时将保持向上的匀速运动,有:
F-mg=0…①
Pm=Fvm…②
联解①②并代入数据得:vm=12m/s…③
(2)工件被匀加速向上吊起时,a不变,v变大,P也变大,当P=P0时匀加速过程结束,根据牛顿第二定律得:
F′-mg=ma…④
P0=F′v…⑤
v=at′…⑥
联解④⑤⑥并代入数据得:t′=5s…⑦
(3)根据动能定理,有:${P}_{0}t-mgh=\frac{1}{2}{{mv}_{t}}^{2}-0$
代入数据解得:h=13m;
答:(1)工件在被吊起的过程中所能达到的最大速度vm为12m/s;
(2)若使工件以a=2m/s2的加速度从静止开始匀加速向上起吊能维持匀加速运动的时间为5s;
(3)若起重机保持额定功率从静止开始吊起工件,经过t=1.5s工件的速度达到vt=10m/s时工件离地面的高度h为13m.
点评 解决本题的关键知道拉力等于重力时速度最大,匀加速直线运动结束,功率达到额定功率,结合牛顿第二定律以及功率与牵引力的关系进行求解.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1A | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$A | C. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$A | D. | $\sqrt{2}$A |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 弹簧枪发射小物体前,弹性势能为20J | |
B. | 第一次经过光滑圆弧轨道B点时,小物体对轨道的压力为43N | |
C. | 小物体通过C点时为计时起点,0.8s后经过D点,则斜面上CD间的距离为0.8m | |
D. | 小物体返回到C点时的动能为7.5J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1 m/s | B. | $\frac{16}{3}$m/s | C. | 4 m/s | D. | 无法确 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的增大而增大 | |
B. | 温度高的物体分子平均动能一定大,内能也一定大 | |
C. | 气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度有关 | |
D. | 热力学第二定律指出:在任何自然的过程中,一个孤立的系统的总熵不会减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 保持P的位置不动,将R的阻值减小,电流表的读数变小 | |
B. | 保持P的位置不动,将R的阻值减小,R0的电功率变大 | |
C. | 保持R的阻值不变,将P向上滑动,电流表的读数变小 | |
D. | 保持R的阻值不变,将P向上滑动,R0的电功率变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物块机械能守恒 | |
B. | 物块和弹簧组成的系统机械能守恒 | |
C. | 物块机械能减少$\frac{1}{2}$mg(H+h) | |
D. | 物块和弹簧组成的系统机械能减少$\frac{1}{2}$mg(H+h) |
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