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5.起重机以1m/s2的加速度将质量为1000kg的货物由静止匀加速地向上提升,起重机对货物的拉力为11000N,1s内货物被提升的高度为0.5m,起重机拉力对货物所做的功为5500J.(取g=10m/s2

分析 分析物体的受力情况,根据牛顿第二定律即可求得拉力大小;
根据位移公式即可求得1s内被得升的高度;再根据功的公式即可求得拉力所做的功.

解答 解:由牛顿第二定律可得:F=mg+ma=1000×(10+1)=11000N;
1s内被提升的高度为:h=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×1×1=0.5m;
拉力的功为:W=Fh=11000×0.5=5500J;
故答案为:11000;0.5;5500.

点评 本题综合考查功的计算、牛顿第二定律以及位移公式的应用等,但均属于公式的直接应用的考查,只要牢记公式即可正确求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,有两个光滑的内、外金属圆环(电阻均不计)固定在同一绝缘水平面上,圆心均在O点,半径分别为L和2L;两圆环各引出一接线柱与阻值为R的外电阻(图中未画出)相接.若长为3L、电阻为3R的均匀金属棒ADOC绕O点以角速度ω匀速转动,棒的两端点A、C及D处与两圆环均接触良好,则.
A.大圆环的电势高于小圆环的电势
B.A、C两点间的电压为$\frac{3}{4}$BωL2
C.外电阻R中通过的电流为$\frac{3Bω{L}^{2}}{8R}$
D.为维持金属棒ADOC匀速转动,外力做功的功率为$\frac{9{B}^{2}{ω}^{2}{L}^{4}}{8R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示是一个透明圆柱体的横截面,一束单色光平行于直径AB射向圆柱体,光线经过折射后恰能射到B点.已知入射光线到直径AB的距离为$\frac{\sqrt{3}}{2}$R,R是圆柱体的半径.已知光在真空中的传播速度为c,则(  )
A.该透明圆柱体介质的折射率为$\sqrt{2}$
B.该单色光从C点传播到B点的时间为$\frac{3R}{c}$
C.折射光线过B点时不可能发生全反射
D.改变入射光线到直径AB的距离,折射光线仍然能够射到B点

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,倾角θ=37°的光滑且足够长的斜面固定在水平面上,在斜面顶端固定一个轮半径和质量不计的光滑定滑轮D,质量均为m=1kg的物体A和B用一劲度系数k=240N/m的轻弹簧连接,物体B位于斜面底端且被垂直于斜面的挡板P挡住.用一不可伸长的轻绳使物体A跨过滑轮与质量为M的小环C连接,小环C穿过竖直固定的光滑均匀细杆,当整个系统静止时,环C位于Q处,绳与细杆的夹角α=53°,且物体B对挡板P的压力恰好为零.图中SD水平且长度为d=0.2m,位置R与位置Q关于位置S对称,轻弹簧和定滑轮右侧摾南方去与斜面平行.现让环C从位置R由静止释放,且环C在下落过程中绳始终未松弛.sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.下列结论正确的是(  )
A.小环C的质量为0.72kg
B.小环C从R运动到Q的过程中,小环C、物块A及弹簧组成的系统机械能守恒
C.小环C从R运动到S的过程中,物块A一直向下做加速运动
D.小环C从R运动到Q的过程中,小环C减少的重力势能等于环C和物块A增加的动能之和

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图是“牛顿摆”装置,5个完全相同的小钢球用轻绳悬挂在水平支架上,5根轻绳互相平行,5个钢球彼此紧密排列,球心等高.用1、2、3、4、5分别标记5个小钢球.关于此实验,下列说法中正确的是(  )
A.当把小球1向左拉起一定高度,然后由静止释放,可观察到小钢球5向右摆起,且达到的最大高度与小钢球1的释放高度相同
B.如果同时向左拉起小钢球1、2、3到相同高度,同时由静止释放,经碰撞后,小钢球4、5一起向右摆起,且上升最大高度高于小钢球1、2、3的释放高度
C.上述整个实验过程中,5个小钢球组成的系统机械能守恒,动量守恒
D.如果同时向左拉起小钢球1、2、3到相同高度,同时由静止释放,经碰撞后,小钢球3、4、5一起向右摆起,且上升最大高度等于小钢球1、2、3的释放高度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.铜管中没有感应电流B.整个系统机械能守恒
C.细线中的拉力F=MgD.强磁铁穿过铜管的时间$t>\sqrt{\frac{2L}{g}}$

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17.某核反应堆用铍做慢化剂,快中子与铍原子核经过一系列碰撞后变为慢中子,若一个中子以速度v打入铍中,第一次与铍碰撞后使铍核获得的速度为0.2v,铍核质量是中子质量的9倍,假设每次碰撞都是正碰,碰撞前铍核都是静止的.
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14.“测绘小灯泡的福安特性曲线”实验,要求采用分压电路,小王同学按照如图所示电路连线,请根据实验要求将导线A端连接到正确的接线柱上B(填“B”、“C”或“D”)

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A.导体棒返回过程中,最大速度出现在ab位置的下方
B.导体棒向上滑行的初速度为$\frac{mg(R+r)sinθ}{{B}^{2}{d}^{2}}$
C.电阻R上的最大热功率为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}(R+r)si{n}^{2}θ}{{B}^{2}{d}^{2}}$
D.导体棒从ab位置开始到再次返回该位置的过程中,通过电阻R横截面的电荷量为$\frac{2Bdl}{R+r}$

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