题目内容
13.用力将重物竖直提起,先是从静止开始匀加速上升,紧接着匀速上升.如果前后两过程的运动时间相同,不计空气阻力,关于两过程中拉力做功的以下几种说法中正确的是( )| A. | 加速过程中拉力做的功比匀速过程中拉力做的功多 | |
| B. | 匀速过程中拉力做的功比加速过程中拉力做的功多 | |
| C. | 两过程中拉力做的功一样多 | |
| D. | 无法比较 |
分析 物体先加速后匀速,求出拉力加速过程和匀速过程的功进行比较即可.
解答 解:匀加速过程,设加速度为a,物体的质量为m,加速时间为t,则:
位移:$x=\frac{1}{2}a{t}^{2}$;
根据牛顿第二定律,有:
F-mg=ma;
解得:
F=m(g+a).
故拉力的功为:W=Fx=m(g+a)$•\frac{1}{2}a{t}^{2}$…①
匀速过程,拉力等于重力,即F=mg;
匀速的位移为:x=vt=at•t=at2;
故拉力的功为:W=Fx=mgat2…②
由①②两式无法比较出加速过程与匀速过程的功的大小;
故D正确.
故选:D.
点评 本题关键是求出加速过程和匀速过程的功的表达式,然后比较大小;要注意加速上升过程是超重,拉力大于重力.
练习册系列答案
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3.
如图所示,两个质量分别为m1=2kg,m2=3kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接.两个大小分别为F1=30N、F2=20N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则( )
| A. | 弹簧秤的示数是10N | |
| B. | 弹簧秤的示数是26N | |
| C. | 在突然撤去F2的瞬间,m1的加速度为零 | |
| D. | 在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度变大 |
4.
如图所示,一物体以沿斜面向上的速度,从A点沿光滑斜面上滑,最远可达C点,B为AC的中点,已知物体从A到B所用时间为t,则( )
| A. | 物体从B到C用时间为$\sqrt{2}$•t | B. | 物体从B到C用时间为($\sqrt{2}$+1)•t | ||
| C. | 物体从A到C用时间为$\sqrt{2}$•t | D. | 物体从A到C用时间为(2-$\sqrt{2}$)•t |
8.
据报道,我国的“高温”下磁悬浮技术已取得较大突破,应用此技术所造的磁悬浮列车已进入试验阶段,走在世界前列.如图所示为磁悬浮的原理图,图中A是圆柱形磁铁,B是用“高温”超导材料制成的电阻率为零的超导圆环.将超导圆环B水平放在磁铁A上,它就能在磁力的作用下悬浮在A的上方空中.则以下判断正确的是( )
| A. | 在B放入磁场的过程中,B将产生感应电流,当稳定后,电流消失 | |
| B. | 在B放入磁场的过程中,B将产生感应电流,当稳定后,电流仍存在 | |
| C. | 若A的N极朝上,则B中感应电流的方向为从下往上看的逆时针 | |
| D. | 若A的N极朝下,则B中感应电流的方向为从下往上看的逆时针 |
18.
如图所示,两个横截面分别为圆形和正方形的区域内有磁感应强度相同的匀强磁场,圆的直径和正方形的边长相等,两个电子分别以相同的速度分别飞入两个磁场区域,速度方向均与磁场方向垂直,进入圆形磁场的电子初速度方向对准圆心;进入正方形磁场的电子初速度方向垂直于边界,从中点进入.则下面判断正确的是( )
| A. | 两电子在两磁场中运动时,其半径一定相同 | |
| B. | 两电了在磁场中运动的时间有可能相同 | |
| C. | 进入圆形磁场区域的电子可能先飞离磁场 | |
| D. | 进入圆形磁场区域的电子可能后飞离磁场 |
2.
如图所示,a、b两个小球从不同高度同时沿相同方向水平抛出,其平抛运动轨迹的交点为P,则以下说法正确的是( )
| A. | a、b两球同时落地 | B. | b球先落地 | ||
| C. | a、b两球在P点相遇 | D. | 两球落地时速度方向相同 |