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1.某高层住宅的客运电梯简化模型如图所示.电梯由静止开始以1m/s2的加速度匀加速上升.已知电梯的总质量m=2.0×103 kg,忽略一切阻力,取g=10m/s2.求:
(1)2s末电梯的速度大小.
(2)开始2s内电梯的位移大小.
(3)电梯所受拉力大小.

分析 (1)根据速度公式可求得2s末电梯的速度;
(2)根据位移公式可求得2s内电梯的位移大小;
(3)对电梯受力分析,根据牛顿第二定律可求得电梯所受拉力的大小.

解答 解:
(1)电梯由静止开始运动,由速度公式可得:
v=at=1×2 m/s=2 m/s.
(2)根据位移公式可得:
x=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×1×22m=2m.
(3)由牛顿第二定律可知
F-mg=ma,
代入数据可得:
拉力:F=mg+ma=2.0×103×10 N+2.0×103×1 N=2.2×104N.
答:(1)2s末电梯的速度大小为2m/s.
(2)开始2s内电梯的位移大小为2m.
(3)电梯所受拉力大小为2.2×104N

点评 本题为已知运动求受力类型的应用,解题的关键在于先分析物体的运动状态,根据运动学公式求解加速度;再根据牛顿第二定律和受力分析求解物体受力情况; 要特别注意加速度的桥梁作用的应用.

练习册系列答案
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14.关于分子力,下列说法中正确的是(  )
A.碎玻璃不能拼合在一起,说明玻璃分子间斥力起作用
B.用打气筒给自行车打气需用力向下压活塞,说明气体分子间有斥力
C.固体很难被拉伸,也很难被压缩,说明分子间既有引力又有斥力
D.水和酒精混合后的体积小于原来体积之和,说明分子间存在引力

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15.如图所示,小娟、小明两人共提一桶水匀速前行.已知两人手臂上的拉力大小相等且为F,两人手臂间的夹角为θ,水和水桶的总重力为G,则下列说法中正确的是(  )
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12.“抛石机”处古代战争中常用的一种设备,其装置简化原理如图所示.“拋石机”长臂的长度L=4.8m,短臂的长度l=0.6m.在某次攻城战中,敌人城墙高度H=12m.士兵们为了能将石块投入敌人城中,在敌人城外堆出了高h=8m的小土丘,在小土丘上使用“抛石机”对敌人进行攻击.士兵将质量m=10.0kg的石块装在长臂末端的弹框中.开始时长臂处于静止状态,与底面夹角α=30°.现对短臂施力,当长臂转到竖直位置时立即停止转动,石块坡水平抛出且恰好击中城墙正面与小土丘等高的P点,P点与抛出位置间的水平距离x=19.2m.不计空气阻力,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)石块刚被抛出时短臂末端的速度大小v;
(2)石块转到最高点时对弹框的作用力;
(3)若城墙上端的宽度为d=3.2m.石块抛出时速度多大可以击中敌人城墙顶部.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距.两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流.若(  )
A.金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向
B.金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向
C.金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针
D.金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针

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6.如图,将导热性良好的薄壁圆筒开口向下竖直缓慢地放入水中,筒内封闭了一定质量的气体(可视为理想气体).当筒底与水面相平时,圆筒恰好静止在水中.此时水的温度t1=7.0℃,筒内气柱的长度h1=14cm.已知大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度大小g取10m/s2
(ⅰ)若将水温缓慢升高至27℃,此时筒底露出水面的高度△h为多少?
(ⅱ)若水温升至27℃后保持不变,用力将圆筒缓慢下移至某一位置,撤去该力后圆筒恰能静止,求此时筒底到水面的距离H(结果保留两位有效数字).

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13.一根不可伸长的轻绳跨过定滑轮,两端拴有A、B两物体,A、B质量分别为m1=2kg,m2=3kg.B物块开始时静止于地面上,A离地高度H=1m.现将A抬高h1=1.25m,由静止释放,绳子绷直一瞬间断开,并给B一个竖直向上的瞬时冲量I,经观察,B此后上升的最大高度为h2=0.2m,(不考虑一切阻力,取g=10m/s2)求:
(1)瞬时冲量I的大小;
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B.当磁通量减小时,感应电动势也减小
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