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【题目】如图所示,是一个电梯模型,A为电梯的厢体,B为平衡重物,AB的质量分别为M=200kg,m=50kg。AB通过绕过两个定滑轮的钢丝绳连接,不计钢丝绳和定滑轮的质量。某时刻,电动机牵引厢体A使之由静止开始向上运动,电动机输出功率为1500W保持不变,厢体A上升2m后开始做匀速运动。不计空气阻力和一切摩擦,重力加速度g=10m/s2在厢体向上运动过程中,求:

(1)若厢体A向上加速时的加速度大小为0.5m/s2则重物B下端绳的拉力大小;

(2)厢体A从开始运动到刚好开始匀速运动所用的时间(结果保留两位有效数字).

【答案】(1)1625N (2)2.1s

【解析】(1)当厢体向上的加速度为0.5m/s2时,利用牛顿第二定律

A:

B:

联立得

(2)设厢体的最大速度为vm由分析可知,厢体A的速度最大时

可得

由动能定理可知:

解得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线。一个带正电的粒子(不计重力)从ab穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示。下列结论正确的是(

A. 带电粒子在a点时具有的电势能大于在b点时具有的电势能

B. 负点电荷一定位于M点左侧

C. 带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度

D. 带电粒子从ab过程中动能逐渐减小

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【题目】利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示,水平桌面上固定一水平的气垫导轨,导轨上A点处有一滑块,其质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连.调节细绳的长度使每次实验时滑块运动到B点处与劲度系数为k的弹簧接触时小球恰好落地,测出每次弹簧的压缩量x,如果在B点的正上方安装一个速度传感器,用来测定滑块到达B点的速度,发现速度v与弹簧的压缩量x成正比,作出速度v随弹簧压缩量x变化的图象如图乙所示,测得vx图象的斜率.在某次实验中,某同学没有开启速度传感器,但测出了AB两点间的距离为L,弹簧的压缩量为x0,重力加速度用g表示,则:

(1)滑块从A处到达B处时,滑块和小球组成的系统动能增加量可表示为ΔEk____________,系统的重力势能减少量可表示为ΔEp______________,在误差允许的范围内,若ΔEk=ΔEp则可认为系统的机械能守恒.(用题中字母表示)

(2)在实验中,该同学测得Mm=1kg,弹簧的劲度系数k=100N/m,并改变AB间的距离L,作出的x2L图象如图丙所示,则重力加速度g________m/s2.

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【题目】201854日,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心成功将亚太6C”卫星送入地球同步轨道。地球同步卫星距赤道的高度约为36000km,运行速率为v1加速度大小为a1地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度大小为a2第一宇宙速度为v2地球半径越为6400km,( )

A. a1a2之比约为5.6,v1v2的比值约为0.15

B. a1a2之比约为5.6,v1v2的比值约为0.39

C. a1a2之比约为6.6,v1v2的比值约为0.15

D. a1a2之比约为6.6,v1v2的比值约为0.39

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【题目】如图所示,在水平地面上有一个长L=1.5 m,高h=0.8 m的长方体木箱,其质量为M=1 kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.3。在它的上表面的右端放有一质量为m=4 kg的小铁块,铁块与木箱间的摩擦不计。开始它们均静止。现对木箱施加一水平向右的恒力F=27 N。(g=10 m/s2)求:

(1)经过多长时间铁块从木箱上滑落?

(2)铁块滑落前后木箱的加速度a1a2大小之比;

(3)铁块着地时与木箱右端的水平距离s

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【题目】现有abc三束单色光,其波长关系为λaλbλc=123。当用a光束照射某种金属板时能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为Ek,若改用b光束照射该金属板,飞出的光电子最大动能为Ek/3,当改用c光束照射该金属板时

A. 能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为Ek/6

B. 能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为Ek/9

C. 能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为Ek/12

D. 由于c光束光子能量较小,该金属板不会发生光电效应

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【题目】如图所示,小球a从倾角为θ60°的固定粗糙斜面顶端以速度v1沿斜面恰好匀速下滑,同时将另一小球b在斜面底端正上方与a球等高处以速度v2水平抛出,两球恰好在斜面中点P相遇,则下列说法正确的是(  )

A. v1v221

B. v1v211

C. 若小球b2v2水平抛出,则两小球仍能相遇

D. 若小球b2v2水平抛出,则b球落在斜面上时,a球在b球的下方

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【题目】(14分)如图所示,一个质量为M长为L的圆管竖直放置,顶端塞有一个质量为m的弹性小球,M=5m,球和管间的滑动摩擦力和最大静摩擦力大小均为5mg.管从下端离地面距离为H处自由落下,运动过程中,管始终保持竖直,每次落地后向上弹起的速度与落地时速度大小相等,不计空气阻力,重力加速度为g.求:

(1)管第一次落地弹起时管和球的加速度;

(2)管第一次落地弹起后,若球没有从管中滑出,则球与管达到相同速度时,管的下端距地面的高度;

(3)管第二次弹起后球不致滑落,L应满足什么条件.

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【题目】MNM′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨向里的匀强磁场,磁感应强度为B。金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计。在以下讨论中,假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并良好接触,导线和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g

(1)如图甲所示,当在导轨的MM端通过导线将阻值为R的定值电阻连接,在t=0时无初速度地释放金属棒ef,求金属棒所能达到的最大速度vm的大小。

(2)如图乙所示,当在导轨的MM端通过导线将电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器连接,在t=0时无初速度地释放金属棒ef

求电容器达到击穿电压所用的时间;

金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应的电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加。单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度。已知平行板电容器的电容的大小可表示为为真空中的介电常数。证明:平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度与电场强度E的平方成正比,并求出比例系数。结果用和一些数字的组合表示。

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