分析 (1)建筑材料匀速运动时,牵引力等于重力,结合功率P=Fv求出建筑材料的质量.
(2)当建筑材料匀加速直线运动时,拉力最大,根据速度时间图线得出加速度的大小,结合牛顿第二定律求出最大拉力.
(3)根据速度时间图线围成的面积求出匀加速直线运动的位移,根据动能定理得出功率恒定时的位移大小,再根据速度位移公式求出匀减速直线运动的位移,从而得出楼层的高度.
解答 解:(1)当建筑材料匀速运动时,有:F=mg,
根据P=Fv=mgv得,建筑材料的质量m=$\frac{P}{gv}=\frac{3000}{10×3}kg=100kg$.
(2)当建筑材料匀加速直线运动时,拉力最大,
加速度a=$\frac{2}{4}m/{s}^{2}=0.5m/{s}^{2}$,
根据牛顿第二定律得,F-mg=ma,解得最大拉力F=mg+ma=1000+100×0.5N=1050N.
(3)0-4s内的位移${x}_{1}=\frac{1}{2}×4×2m=4m$,
4-16s内,$P{t}_{2}-mg{x}_{2}=\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$,代入数据解得x2=35.75m,
16s后牵引力为零,则加速度为g,做匀减速直线运动,位移${x}_{3}=\frac{{v}^{2}}{2g}=\frac{9}{20}m=0.45m$,
则楼层的高度h=x1+x2+x3=4+35.75+0.45m=40.2m.
答:(1)建筑材料的质量m为100kg.
(2)起重机对建筑材料的最大拉力F为1050N.
(3)楼层的高度h为40.2m.
点评 本题考查了速度时间图线、牛顿第二定律、运动学公式和动能定理的综合运用,理清建筑材料在整个过程中的运动规律,选择合适的规律进行求解,注意对于变加速直线运动,只能通过动能定理进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | B. | L=v0t | C. | h=$\frac{2g{L}^{2}}{{v}_{0}^{2}}$ | D. | v02=2gh |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一个处于 n=2 能级的氢原子,可以吸收一个能量为 4eV 的光子 | |
B. | 大量氢原子从高能级向 n=3 能级跃迁时,发出的光是不可见光 | |
C. | 大量处于 n=4 能级的氢原子,跃迁到基态的过程中可以释放出 6 种频率的光子 | |
D. | 氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量可能大于 13.6eV |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球 A 先到达 C 点 | B. | 小球 B 先到达 C 点 | ||
C. | 两球同时到达 C 点 | D. | 不能确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该天体表面附近的重力加速度g0=$\frac{m}{{n}^{2}}$g | |
B. | 靠近该天体表面运行的人造卫星的线速度v′=$\sqrt{\frac{n}{m}}$v1 | |
C. | 根据已知条件,可以求出该天体同步卫星的运行速度 | |
D. | 距该天体表面h高处以速度v0水平抛出一小球,其落地时速度大小v=$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+2gh}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 阴极射线的本质是高频电磁波 | |
B. | X光散射实验现象(康普顿效应)揭示了光具有粒子性 | |
C. | 玻尔提出的原子模型,否定了卢瑟福的原子核式结构学说 | |
D. | 居里夫妇发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B、C两点的线速度大小相等 | B. | A、B两点的周期相同 | ||
C. | A、B两点的角速度大小相同 | D. | B、C两点的角速度大小相同 |
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