23.如图所示为一种简易“千斤顶 .竖直放置的轻杆由于限制套管P的作用只能在竖直方向上运动.若支杆上放一质量为M=100kg的物体.支杆的下端通过一与杆连接的小轮放在倾角为θ=37°斜面体上.并将斜面体放在光滑的水平面上.斜面体质量为m=50kg.现沿水平方向对斜面体施以推力F.小轮摩擦和支杆质量均不计.试求:(1)为了能将重物顶起.F至少应为多大? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示为一种简易“千斤顶”,竖直放置的轻杆由于限制套管P的作用只能在竖直方向上运动.若支杆上放一质量为M=100kg的物体,支杆的下端通过一与杆连接的小轮放在倾角为θ=37°斜面体上,并将斜面体放在光滑的水平面上,斜面体质量为m=50kg.现沿水平方向对斜面体施以推力F,小轮摩擦和支杆质量均不计,试求:
(1)为了能将重物顶起,F至少应为多大?
(2)将小轮推到离地h=0.5m高处,稳定后,突然撤去F,当小轮下滑到水平面时,斜面体的速度大小.

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如图所示为一种简易“千斤顶”,竖直放置的轻杆由于限制套管P的作用只能在竖直方向上运动.若支杆上放一质量为M=100kg的物体,支杆的下端通过一与杆连接的小轮放在倾角为θ=37°斜面体上,并将斜面体放在光滑的水平面上,斜面体质量为m=50kg.现沿水平方向对斜面体施以推力F,小轮摩擦和支杆质量均不计,试求:
(1)为了能将重物顶起,F至少应为多大?
(2)将小轮推到离地h=0.5m高处,稳定后,突然撤去F,当小轮下滑到水平面时,斜面体的速度大小.
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如图所示为一种简易“千斤顶”,竖直放置的轻杆由于限制套管P的作用只能在竖直方向上运动.若支杆上放一质量为M=100kg的物体,支杆的下端通过一与杆连接的小轮放在倾角为θ=37°斜面体上,并将斜面体放在光滑的水平面上,斜面体质量为m=50kg.现沿水平方向对斜面体施以推力F,小轮摩擦和支杆质量均不计,试求:
(1)为了能将重物顶起,F至少应为多大?
(2)将小轮推到离地h=0.5m高处,稳定后,突然撤去F,当小轮下滑到水平面时,斜面体的速度大小.

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如图所示是一种简易“千斤顶”.一竖直放置的T形轻杆由于光滑限制套管P的作用,使它只能在竖直方向上运动.若轻杆上端放一质量M=100kg的物体,轻杆的下端通过一与杆固定连接的小轮放在倾角为θ=37°的斜面体上,并将斜面体放在光滑水平面上.现沿水平方向对斜面体施以推力F,(小轮与斜面体的摩擦和质量不计,g=10m/s2) 
(1)画出对T形轻杆(包括滑轮)的受力分析示意图;
(2)滑轮对斜面体的压力为多少?
(3)为了能将重物顶起,F最小值为多少?

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精英家教网一种简易“千斤顶”,如图所示,一竖直放置的轻杆由于限制套管P的作用只能在竖直方向上运动.若支杆上放一质量为M=100kg的物体,支杆的下端通过一与杆固定连接的小轮放在倾角为θ=37°斜面体上,并将斜面体放在光滑水平面上,现沿水平方向对斜面体施以推力F,为了能将重物顶起F最小为多大?(小轮摩擦和质量不计,g=10ms2

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一、单项选择题:(每小题4分,共24分)

1

2

3

4

5

6

C

C

D

C

 

7

8

9

10

11

BCD

BD

BCD

二、不定项选择题(每小题5分,共25分)

 

 

 

 

 

三、填空题(每小题5分,共40分;第一空2分,第二空3分)

12、,

13、10,288.7

14、,h┱(Ssinθ-h cosθ)

15、v=(2+4n)m/s(n=0,1,2,……)[写(2+8n)或(6+8n)也正确],负

16、,

17、2,直线截距下移、斜率减小

18、1┱6,

19、2,>

 

四、计算题:

20、(10分)

(1)从活塞上方的压强达到p0到活塞上方抽成真空的过程为等温过程:

1.5p0´V1=0.5p0´V2(2分),V2=3V1(1分),

缓慢加热,当活塞刚碰到玻璃管顶部时为等压过程:

=(2分),T2=1.2 T1,(1分)

(2)继续加热到1.8T1时为等容过程:

=(公式2分,代入1分),p=0.75p0(1分)

 

21、(10分)

不正确。(1分)由于小球沿圆弧CEA运动不是匀变速运动,不能仅根据末速度大小和路程来比较t1与t2的大小。(1分)

正确解:设CDA斜面倾角为θ

则    2R sin q=at12=gt12 sin q(R为圆半径)(2分)

解得t1==s=0.89s    (1分)

物体沿圆弧CEA运动时,由于圆弧CEA对应的圆心角小于5°,所以小球的运动可以看成单摆的简谐振动,所以有t2===0.7s (3分)

所以      t1>t2。(2分)

 

22、(12分)

(1)电动机的功率   P=UI=1200W      (2分)

     电动机输出的机械功率 P=ηP=720W  (1分)  

     当汽车以最大速度行驶时 F=Ff=0.05Mg=300N     (1分)

     根据   P=Fvm   (2分)

     求出最大速度   vm=2.4(m/s)   (1分)

(2)设太阳到地面的距离是R,以太阳为球心,以R为半径的面积为S=4πR2

     由题意可知=P0  得:R= (3分)

     代入数据求出   R=1.5×1011m (2分)

 

23.(13分)

(1)小轮对斜面的压力FN=Mg/cosθ(2分)

对斜面体进行受力分析,可知F=FN sinθ=Mgsinθ/cosθ(3分)=750N(2分)

(2)根据运动的分解:vM=vm tanθ     (2分)

根据系统机械能守恒:Mgh=M vM2+m vm(3分)

两式联立,解得斜面体的速度: vm=≈3.07m/s(2分)

24.(14分)

(1)由表格中数据可知:金属棒先做加速度减小的加速运动,最后以7m/s匀速下落(2分)

PG=mgv=0.01×10×7=0.7W     (公式1分,结果1分)

(2)根据动能定理:WG+W=mvt2-mv02       (2分)

W=mvt2-mv02-mgh=×0.01×72-0.01×10×3.5=-0.105J(1分)

QR=E=×0.105=0.06 J    (2分)

(3)当金属棒匀速下落时,G=F    → mg=BIL= (2分)

解得:BL==0.1   (1分)

电量q=It===0.2C   (公式1分,结果1分)

 

 

 


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