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14.起重机以加速度a向上匀加速提升质量为m的货物,并上升了H米,在这个过程中正确的是(  )
A.起重机对物体的拉力大小为maB.起重机对物体做功为mgH
C.物体的动能增加了maHD.物体的机械能增加了mgH

分析 由牛顿第二定律求得物体受到的合力与起重机对物体的拉力,然后利用恒力做功的公式分别求出重力和起重机做的功,
应用动能定理或功能关系解决各种能量的增量.

解答 解:A、设起重机对物体的拉力F,由牛顿第二定律得F-mg=ma,即F=m(g+a);故A错误;
B、物体匀加速,起重机的拉力为恒力,由恒力做功的公式知:W=FH=m(g+a)H,故B错误;
C、由动能定理得:-mgH+m(g+a)H=△EK   即△EK=maH;故C正确;
D、物体的机械能增量为动能和势能的和,由重力做功和势能的变化关系或功能关系知EP=maH+mgH,故D错误.    
故选:C

点评 本题考查了恒力做功引起物体动能变化的过程,正确求出各个力做的功是关键.是一道基础好题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.半径为R、质量为M的圆绳环,在光滑水平面上以角速度ω绕环心匀速转动,此时环中绳的张力大小为$\frac{MR{ω}^{2}}{2π}$.

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5.如图所示,一质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端固定于O点,另一端与该小球相连.现将小球从A点由静止释放,沿竖直杆运动到B点,已知OA长度小于OB长度,弹簧处于OA、OB两位置时弹力大小相等.在小球由A到B的过程中(  )
A.加速度等于重力加速度g的位置只有一个
B.弹簧弹力的功率为零的位置有两个
C.弹簧弹力对小球先做负功后做正功
D.弹簧弹力做正功过程中小球运动的距离大于小球克服弹簧弹力做功过程中运动的距离

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2.一轻杆一端固定质量为m的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内作半径为R的圆周运动,如图所示,则(  )
A.小球过最高点时,杆所受弹力不可以为零
B.小球过最高点时的最小速度不是$\sqrt{gR}$
C.小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球所受重力方向相反,此时重力一定大于杆对球的作用力
D.小球过最高点时,杆对球的作用力一定跟小球所受重力的方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.质量为2×103kg,发动机额定功率为80kW的汽车在平直公路上行驶;若汽车所受阻力大小恒为4×103 N,则下列判断中正确的有(  )
A.汽车的最大动能是4×105J
B.汽车以加速度2 m/s2匀加速启动,启动后第2秒末时发动机实际功率是32 kW
C.汽车以加速度2 m/s2做初速度为0的匀加速运动中,达到最大速度时摩擦力做功为4×105 J
D.若汽车保持额定功率启动,则当汽车速度为5 m/s时,其加速度为6 m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.在描绘小灯泡的伏安特性曲线实验中,小灯泡标有“2.5V 0.6W”字样,除了导线和开关外,下列器材可供选择:
电压表V1(量程6V,内阻约为6kΩ)
电压表V2(量程3V,内阻约为3kΩ)
电流表A1(量程300mA,内阻约为1Ω)
电流表A2(量程150mA,内阻约为2Ω)
滑动变阻器R1(最大阻值200Ω)
滑动变阻器R2(最大阻值10Ω)
直流电源E0(电动势4.5V,r0=0.8Ω)

(1)实验中电压表应选V2,电流表应选A1,滑动变阻器应选R2.(填写器材代号)
(2)以下四个电路图应选用A进行实验.

(3)利用上述电路分别描绘了三个电学元件的伏安特性曲线,如图甲所示,则三个元件中属于线性元件的是1(填写曲线代号).利用图乙电路给三个元件分别供电,并测出元件1和2供电时的电流和电压值,分别标在图甲中A点和B点.已知R0=8.8Ω,则该电源的电动势E=3.0V,内阻r=1.2Ω.该I/A电源给元件3供电时,元件3消耗的电功率P=0.20W.(以上结果要求保留两位有效数字)

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6.某人站在静浮于水面的船上,从某时刻开始人从船头走向船尾,设水的阻力不计,那么在这段时间内人和船的运动情况是(  )
A.人匀速走动,船则匀速后退,且两者的速度大小与他们的质量成反比
B.人匀加速走动,船则匀加速后退,且两者的速度大小一定相等
C.不管人如何走动,在任意时刻两者的速度总是方向相反,大小与他们的质量成正比
D.人走到船尾不再走动,船不停下继续做匀速直线运动

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3.质量为2kg的物体,运动的加速度为1m/s2,则所受合外力大小为2N若物体所受合外力大小为8N,那么,物体的加速度大小为4m/s2

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4.如图所示,在粗糙水平面上放一质量为M的斜面,质量为m 的光滑物块在竖直向上力F作用下,沿斜面匀速下滑,此过程中斜面保持静止,则地面对斜面(  )
A.有水平向右的摩擦力B.有水平向左的摩擦力
C.支持力为(M+m)gD.支持力小于(M+m)g

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