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5.人用绳子通过光滑定滑轮拉静止在地面上的物体A,A穿在光滑的竖直杆上当人以速度v竖直向下匀速拉绳使质量为m的物体A上升高度h后到达如图所示位置时此时绳与竖直杆的夹角为θ.已知重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.此时物体A的速度为$\frac{v}{cosθ}$
B.此时物体A的速度为vcosθ
C.该过程中绳对物体A做的功为mgh+$\frac{m{v}^{2}}{2co{s}^{2}θ}$
D.该过程中绳对物体A做的功为mgh+$\frac{1}{2}$mv2cos2θ

分析 将A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,根据平行四边形定则求出A的实际运动的速度,再根据动能定理求出人对A做的功.

解答 解:将A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,如图所示,拉绳子的速度等于A沿绳子方向的分速度,
根据平行四边形定则得,实际速度${v}_{A}=\frac{v}{cosθ}$,故A正确,B错误;
CD、在A上升的过程中根据动能定理有:$-mgh+W=\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}-0$
即绳对A做的功为:W=$mgh+\frac{1}{2}m\frac{{v}^{2}}{co{s}^{2}θ}$,故C正确,D错误.
故选:AC.

点评 解决本题的关键知道速度的合成与分解遵循平行四边形定则,注意会画出正确的速度的分解图.

练习册系列答案
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15.小车以初速度v0从底端沿足够长的斜面向上滑去,此后该小车的速度图象可能是图中的哪一个(  )
A.B.C.D.

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16.如图所示,验电器A不带电,验电器B的上面安装有几乎封闭的金属圆筒C,并且B的金属箔片是张开的,现手持一个带绝缘棒的金属小球D,使D接触C的内壁,再移出与A的金属小球接触,无论操作多少次,都不能使A带电,这个实验说明了(  )
A.C是不带电的B.C的内部是不带电的
C.C是带电的D.C的表面是不带电的

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13.用一根轻质弹簧竖直悬挂一小球,小球和弹簧的受力如图所示,下列说法正确的是(  )
A.F1的施力物体是弹簧B.F3的反作用力是F2
C.F3的施力物体是地球D.F4的反作用力是F3

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20.下列叙述中正确的是(  )
A.由电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$可知,C与Q成正比,与U成反比
B.由磁感应强度的定义式B=$\frac{F}{IL}$可知,F的方向与B的方向一定相同
C.电流通过电阻时产生的热量Q=I2Rt,是由英国科学家焦耳发现的
D.带电粒子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压成正比

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10.如图所示,一半径为R的竖直光滑圆轨道与水平轨道平滑连接,水平轨道上有一轻质弹簧,其左端固定在墙壁上,右端与质量为m、电荷量为+q的小物块(视为质点)接触但不相连,水平轨道AB段光滑,BC段粗糙且其长度L=3R,倾斜轨道CD段粗糙且与BC段平滑连接,倾斜轨道所在区域有水平向右的匀强电场,场强大小E=等手今向左推小物块压缩弹簧至某一位置后静止释放小物块,小物块由AB段进入圆轨道,通过圆轨道后在BC段和CD段上滑动,若小物块与BC段和CD段的动摩擦因数相同,倾斜轨道与水平面间的夹角θ=37°.重力加速度为g,取SIN37°=0.6,COS37°=0.8
(1)若小物块恰能通过圆轨道的最高点,求弹簧的弹性势能Ep;
(2)若小物块将弹簧压缩到弹性势能E${\;}_{{p}^{2}}$=$\frac{14}{3}$mgR,释放后小物块在倾斜轨道能到达的最高点为P,在此过程中,小物块的电势能减少了△Ep=$\frac{4}{3}$mgR,求小物块在BC段克服摩擦力所做的功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于运动和力的关系,下列说法正确的是(  )
A.当物体所受合外力不变时,运动状态一定不变
B.当物体所受合外力为零时,速度大小一定不变
C.物体受力越大,运动得就越快
D.没有外力作用时,物体就不会运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.有一小段通电导线,长为10cm,电流强度为0.5A,把它置于磁场中某点,受到的磁场力为0.1N,则该点的磁感应强度B可能是(  )
A.B=2TB.B=1T
C.B=2.5 TD.以上情况均有可能

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15.“蹦极”是一项刺激的体育运动.某人身系弹性绳自高空P点自由下落,图中a点是弹性绳的原长位置,c是人所到达的最低点,b是人静止悬吊着时的平衡位置,人在从P点下落到最低点c点的过程中(  )
A.在a点时人的速度最大
B.在ab段绳的拉力小于人的重力,人处于失重状态
C.在ab段人做减速运动
D.在c点,人的速度为零,处于平衡状态

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同步练习册答案