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摩天大楼中一部直通高层的客运电梯,行程超过百米.电梯的简化模型如图1所示.考虑安...

摩天大楼中一部直通高层的客运电梯,行程超过百米.电梯的简化模型如图1所示.考虑安全、舒适、省时等因素,电梯的加速度a是随时间t变化的,已知电梯在t=0时由静止开始上升,a─t图象如图2所示.电梯总质量m=2.0×103kg.忽略一切阻力,重力加速度g取10m/s2
(1)求电梯在上升过程中受到的最大拉力F1和最小拉力F2
(2)类比是一种常用的研究方法.对于直线运动,教科书中讲解了由υ─t图象求位移的方法.请你借鉴此方法,对比加速度和速度的定义,根据图2所示a─t图象,求电梯在第1s内的速度改变量△υ1和第2s末的速率υ2
(3)求电梯以最大速率上升时,拉力做功的功率P;再求在0─11s时间内,拉力和重力对电梯所做的总功W.

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(1)由图读出电梯向上加速运动的最大加速度和减速运动的最大加速度大小,由牛顿第二定律求解最大拉力F1和最小拉力F2; (2)运用类比法可知,a-t图象与坐标轴所围的“面积”等于速度变化量,即可求出电梯在第1s内的速度改变量△υ1,及电梯在2s内的速度改变量△υ2,即求得第2s末的速率υ2; (3)由a─t图象可知,11s~30s内速率最大,其值等于0~11s内a─t图线下的面积,此时电梯做匀速运动,拉力F等于重力mg,由P=Fv求出拉力的功率.由动能定理求解拉力和重力对电梯所做的总功W. 解;(1)由牛顿第二定律,有 F-mg=ma 由a─t图象可知,F1和F2对应的加速度分别是a1=1.0m/s2,a2=-1.0m/s2 则   F1=m(g+a1)=2.0×103×(10+1.0)N=2.2×104N   F2=m(g+a2)=2.0×103×(10-1.0)N=1.8×104N (2)通过类比可得,电梯的速度变化量等于第1s内a─t图线下的面积 △υ1=0.50m/s 同理可得,△υ2=υ2-υ=1.5m/s υ=0,第2s末的速率υ2=1.5m/s (3)由a─t图象可知,11s~30s内速率最大,其值等于0~11s内a─t图线下的面积,有   υm=10m/s 此时电梯做匀速运动,拉力F等于重力mg,所求功率 P=Fυm=mg•υm=2.0×103×10×10W=2.0×105W 由动能定理,总功 W=Ek2-Ek1=mυm2-0=×2.0×103×102J=1.0×105J 答: (1)电梯在上升过程中受到的最大拉力F1是2.2×104N,最小拉力F2是1.8×104N. (2)电梯在第1s内的速度改变量△υ1是0.50m/s,第2s末的速率υ2是1.5m/s. (3)电梯以最大速率上升时,拉力做功的功率P为2.0×105W;在0─11s时间内,拉力和重力对电梯所做的总功W是1.0×105J.
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考点分析:
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D.先释放纸带,然后立刻接通电源,打出一条纸带;
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(2)如图2所示是某次实验打出的一条纸带,选取纸带上连续的五个点A、B、C、D、E,测出各点之间的距离分别为:x=62.99cm,x1=7.19cm,x2=7.58cm,x3=7.97cm,x4=8.36cm所用电源的频率f=50Hz,重锺的质量m=1.00kg,查得当地重力加速度g=9.80m/s2
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B.若把斜面变成圆弧形AB′,物体仍能沿AB′升高h
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B.下滑过程中甲球减少的重力势能总等于乙球增加的重力势能
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D.杆从右向左滑回时,乙球一定能回到凹槽的最低点
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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