【題目】一起重機的鋼繩由靜止開始勻加速提起質(zhì)量為m的重物,當重物的速度為時,起重機達到額定功率P.以后起重機保持該功率不變,繼續(xù)提升重物,直到達到最大速度為止,則整個過程中,下列說法正確的是(重力加速度為g)

A.鋼繩的最大拉力為mg

B.鋼繩的最大拉力為

C.重物的平均速度大小為

D.重物勻加速運動的加速度為

【答案】B

【解析】

試題加速過程物體處于超重狀態(tài),鋼索拉力較大,拉力值將大于mg,因為當重物的速度為時,起重機達到額定功率P,根據(jù)P=Fv可得:,選項A錯誤,B正確;起重機保持該功率不變時做加速度減小的變加速運動,故重物的平均速度大小不等于,選項C錯誤;重物勻速運動階段,由牛頓第二定律可知:F-mg=ma,解得,故選項D錯誤,故選B。

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】將小球A從一座高度為H的高塔塔頂靜止釋放的同時,另一個小球B自塔底以初速度v0豎直上拋,A、B兩小球在同一直線上運動,均不計空氣阻力。下面判斷正確的是()

A.H,則A、B兩小球一定能在空中相遇

B.H,則B球一定能在上升途中與A球相遇

C.H,則A、B兩小球可能在空中相遇

D.H,則B球一定能在下落過程中與A球相遇

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,牛頓在思考萬有引力定律時就曾設(shè)想,把物體從高山上O點以不同速度水平拋出,速度一次比一次大,落地點也就一次比一次遠。不考慮大氣阻力。以下說法正確的是

A. 落到A點的物體做的是平拋運動

B. 以小于7.9km/s的速度拋出的物體可沿著圓軌道B運動

C. 以大于7.9km/s、小于11.2km/s的速度拋出的物體有可能沿橢圓軌道C運動

D. 以大于11.2km/s、小于16.7 km/s的速度拋出的物體有可能沿橢圓軌道C運動

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】現(xiàn)在科學(xué)技術(shù)研究中常要用到高速電子,電子感應(yīng)加速器就是利用感生電場使電子加速的設(shè)備.它的基本原理如圖甲所示,上、下為兩個電磁鐵,磁極之間有一個環(huán)形真空室,電子在真空室內(nèi)做圓周運動.電磁鐵線圈電流的大方向可以變化,在兩極間產(chǎn)生一個變化的磁場,這個變化的磁場又在真空室內(nèi)激發(fā)感生電場,其電場線是在同一平面內(nèi)的一系列同心圓,產(chǎn) 生的感生電場使電子加速.圖甲中上部分為側(cè)視圖、下部分為俯視圖.如果從上往下看,電子沿逆時針方向運動。己知電子質(zhì)量為m、電荷量為e,初速度為零,電子圓形軌道的半徑為R.穿過電子圓形軌道面積的磁通量隨時間t的變化關(guān)系如圖乙所示,在t0時刻后,電子軌道處的磁感應(yīng)強度為B0,電子加速過程中忽略相對論效應(yīng).

1)求在t0時刻后,電子運動的速度大;

2)求電子在整個加速過程中運動的圈數(shù);

3)為了約束加速電子在同一軌道上做圓周運動,電子感應(yīng)加速器還需要加上“軌道約束”磁場,其原理如圖丙所示.兩個同心圓,內(nèi)圓半徑為R,內(nèi)圓內(nèi)有均勻的“加速磁場” B1,方向垂直紙面向外.另外在兩圓面之間有垂直紙面向外的“軌道約束”磁場B2B2之值恰好使電子在二圓之間貼近內(nèi)圓面在;B2磁場中做逆時針的圓周運動(圓心為0,半徑為R),F(xiàn)使B1隨時間均勻變化,變化率=k (常數(shù))為了使電子保持在同一半徑R上做圓周運動,求磁場B2的變化率。

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【題目】利用如圖所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律,關(guān)于此實驗的操作,下列說法中正確的有

A. 安裝打點計時器時兩個限位孔必須在同一豎直線上

B. 必須用秒表測出重物下落的時間

C. 先接通打點計時器電源,待穩(wěn)定后釋放紙帶

D. 若紙帶起始端點跡模糊,則不可用來驗證機械能守恒

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【題目】如圖半徑為l0.5m的圓形金屬導(dǎo)軌固定在水平面上,一根長也為l0.5m,電阻R=1Ω的金屬棒ab一端與導(dǎo)軌接觸良好,另一端固定在圓心處的導(dǎo)電轉(zhuǎn)軸上,由電動機A帶動以角速度旋轉(zhuǎn),在金屬導(dǎo)軌區(qū)域內(nèi)存在垂直于導(dǎo)軌平面,大小為B1=0.6T、方向豎直向下的勻強磁場。另有一質(zhì)量為m0.1kg、電阻R=1Ω的金屬棒cd擱置在等高的擋條上,并與固定在豎直平面內(nèi)的兩直導(dǎo)軌保持良好接觸,導(dǎo)軌間距也為l0.5m,兩直導(dǎo)軌上端接有阻值R=1Ω的電阻,在豎直導(dǎo)軌間的區(qū)域存在大小B21T,方向垂直導(dǎo)軌平面的勻強磁場。接通開關(guān)S后,棒對擋條的壓力恰好為零。不計摩擦阻力和導(dǎo)軌電阻。

1)指出磁場B2方向

2)求金屬棒ab旋轉(zhuǎn)角速度大小

3)斷開開關(guān)S后撤去擋條,棒開始下滑,假設(shè)導(dǎo)軌足夠長,棒下落過程中始終與導(dǎo)軌垂直,且與導(dǎo)軌接觸良好,從金屬棒cd開始下落到剛好達到最大速度的過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q0.6 J,求這一過程金屬棒下落的高度。

4)從金屬桿開始下落到剛好達到最大速度的過程中,通過金屬桿的電荷量q。

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【題目】如圖4所示,板長為l,板的B端靜放有質(zhì)量為m的小物體P,物體與板間的動摩擦因數(shù)為μ,開始時板水平,若緩慢轉(zhuǎn)過一個小角度α的過程中,物體保持與板相對靜止,則這個過程中( )

A.摩擦力對P做功為μmgcosα·l(1cosα)

B.摩擦力對P做功為mgsinα·l(1cosα)

C.支持力對P做功為mglsinα

D.板對P做功為mglsinα

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【題目】彈簧上端固定,下端懸掛一個磁鐵(其下端為N極)。如果在磁鐵的下端固定一個閉合線圈,并使磁極上下振動。磁鐵在向下運動的過程中,下列說法正確的是

A. 在磁鐵靠近線圈過程中,線圈中的感應(yīng)電流方向為順時針(從上往下看

B. 在磁鐵遠離線圈過程中,線圈中的感應(yīng)電流方向為逆時針(從上往下看

C. 線圈對磁鐵的磁場力始終向上

D. 線圈對磁鐵的磁場力先向上再向下

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某同學(xué)用如圖甲所示的裝置驗證機械能守恒定律。繞過輕質(zhì)定滑輪的細線兩端連接質(zhì)量均為M的物塊AB,B上方放有一質(zhì)量為m的鐵環(huán)C(鐵環(huán)C與物塊B不粘連)。

(1)開始時AB、C由圖示位置靜止釋放。物塊B在穿過圓環(huán)D時,鐵環(huán)C被圓環(huán)D擋住,而物塊B穿過圓環(huán)D后繼續(xù)下落。光電計時器E、F記錄物塊BEF的時間為t,測得EF間距為d,則物塊B運動到圓環(huán)D處時的速度大小v___;測得鐵環(huán)C到圓環(huán)D的高度差為h,當?shù)刂亓铀俣葹?/span>g,本實驗若在誤差允許的范圍內(nèi)滿足表達式________,則驗證了機械能守恒定律(結(jié)果均用題中所給字母表示)。

(2)該同學(xué)為了能更加精確地驗證機械能守恒定律,進行了多次實驗。實驗中M0.2kgm0.05kg,d0.2m,當?shù)刂亓铀俣?/span>g9.79m/s2。具體操作如下:

①改變物塊B的釋放位置,調(diào)整h

②測出相對應(yīng)的時間t

③在坐標紙中以為縱軸,以h為橫軸建立坐標系,畫出圖象,如圖乙所示;

④根據(jù)圖中數(shù)據(jù)可求得g_____m/s2,若在誤差允許的范圍內(nèi)與當?shù)刂亓铀俣认嗟,則驗證了機械能守恒定律(結(jié)果保留三位有效數(shù)字)。

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