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17.电梯的简化模型如图1所示.考虑安全、舒适、省时等因素,电梯的加速度a是随时间t变化的,已知电梯在t=0时由静止开始上升,a-t图象如图2所示.电梯总质量m=2.0×103kg.忽略一切阻力,重力加速度g取10m/s2
(1)求电梯在上升过程中受到的最大拉力F1和最小拉力F2
(2)求电梯以最大速率上升时,拉力做功功率P;
(3)求在0-11s时间内,拉力和重力对电梯所做的总功W.

分析 (1)由图读出电梯向上加速运动的最大加速度和减速运动的最大加速度大小,由牛顿第二定律求解最大拉力F1和最小拉力F2
(2)运用类比法可知,a-t图象与坐标轴所围的“面积”等于速度变化量,由a-t图象可知,11s~30s内速率最大,其值等于0~11s内a-t图线下的面积,此时电梯做匀速运动,拉力F等于重力mg,由P=Fv求出拉力的功率.
(3)由动能定理求解拉力和重力对电梯所做的总功W.

解答 解;(1)由牛顿第二定律,有 F-mg=ma
由a─t图象可知,最大拉力F1和最小拉力F2对应的加速度分别是 a1=1.0m/s2,a2=-1.0m/s2
则  F1=m(g+a1)=2.0×103×(10+1.0)N=2.2×104N
F2=m(g+a2)=2.0×103×(10-1.0)N=1.8×104N
(2)由a-t图象可知,11s~30s内速率最大,其值等于0~11s内a-t图线下的面积,有 υm=10m/s
此时电梯做匀速运动,拉力F等于重力mg,所求功率
  P=Fυm=mg•υm=2.0×103×10×10W=2.0×105W
(3)由动能定理得知,拉力和重力对电梯所做的总功 W=Ek2-Ek1=$\frac{1}{2}$mυm2-0=$\frac{1}{2}$×2.0×103×102J=1.0×105J
答:
(1)电梯在上升过程中受到的最大拉力F1是2.2×104N,最小拉力F2是1.8×104N.
(2)电梯以最大速率上升时,拉力做功的功率P为2.0×105W;
(3)在0-11s时间内,拉力和重力对电梯所做的总功W是1.0×105J.

点评 本题一要有基本的读图能力,并能根据加速度图象分析电梯的运动情况;二要能运用类比法,理解加速度图象“面积”的物理意义,知道a-t图象与坐标轴所围的“面积”等于速度变化量.

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长/mm×宽/mm×高/mm4 871×1 835×1 460
净重/kg1 500
传动系统前轮驱动与挡变速
发动机型式直列4缸
发动机排量( L)2.2
最高时速(km/h)144
100km/h的加速时间(s)15
额定功率(kW)120
如图为轿车中用于改变车速的挡位.手推变速杆到达不同挡位可获得不同的运行速度,从“1~5”逐挡速度增大,R是倒车挡.试问轿车要以最大动力上坡,变速杆应推至哪一挡?该车以额定功率和最高速度运行时,轿车的牵引力为多大?(  )
A.“1”挡、3 000 NB.“5”挡、3 000 NC.“1”挡、2 000 ND.“5”挡、2 000 N

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A.若A、B质量相等,则A、B的速率相等
B.若A、B质量相等,则A的速率小
C.若A、B速率相等,则A的质量大
D.不论A、B的质量、速率是否相等,A的动量比B的动量大

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5.两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,已知mA=1kg,mB=2kg,vA=4m/s,vB=2m/s.当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是(  )
A.vA′=3m/s,vB′=2.5m/sB.vA′=2m/s,vB′=3m/s
C.vA′=-2m/s,vB′=5m/sD.vA′=3m/s,vB′=3m/s

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12.传感器是一种采集信息的重要器件,如图所示是一种测定压力的电容式传感器.当待测压力F作用于可动膜片电极上时,以下说法中错误的是(  )
A.若F向上压膜片电极,电路中有从a到b的电流
B.若F向上压膜片电极,电容器的电容增大
C.若F向上压膜片电极,电流表指针发生偏转
D.若电流表有示数,则说明压力F发生变化

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A.T、N均减小B.T减小、N增大C.T、N均增大D.T、N均不变

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9.如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠.下列说法正确的是(  )
A.这群氢原子能发出3种不同频率的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短
B.这群氢原子能发出2种不同频率的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最小
C.金属钠表面发出的光电子的最大初动能为9.60eV
D.这群氢原子发出不同频率的光,只有一种频率的光可使金属钠发生光电效应

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A.40rad/sB.30rad/sC.20rad/sD.10rad/s

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