19.電梯的簡化模型如圖1所示.考慮安全、舒適、省時等因素,電梯的加速度a是隨時間t變化的,已知電梯在t=0時由靜止開始上升,a-t圖象如圖2所示.電梯總質(zhì)量m=2.0×103kg.忽略一切阻力,重力加速度g取10m/s2

(1)求電梯在上升過程中受到的最大拉力F1和最小拉力F2
(2)求電梯以最大速率上升時,拉力做功的功率P;再求在0-11s時間內(nèi),拉力和重力對電梯所做的總功W.

分析 (1)由圖讀出電梯向上加速運動的最大加速度和減速運動的最大加速度大小,由牛頓第二定律求解最大拉力F1和最小拉力F2;
(2)由a─t圖象可知,11s~30s內(nèi)速率最大,其值等于0~11s內(nèi)a─t圖線下的面積,此時電梯做勻速運動,拉力F等于重力mg,由P=Fv求出拉力的功率.由動能定理求解拉力和重力對電梯所做的總功W.

解答 解;(1)由牛頓第二定律,有 F-mg=ma
由a─t圖象可知,F(xiàn)1和F2對應的加速度分別是a1=1.0m/s2,a2=-1.0m/s2

  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)由a─t圖象可知,11s~30s內(nèi)速率最大,其值等于0~11s內(nèi)a─t圖線下的面積,有
  υm=10m/s
此時電梯做勻速運動,拉力F等于重力mg,所求功率
P=Fυm=mg•υm=2.0×103×10×10W=2.0×105W
由動能定理,總功
W=Ek2-Ek1=$\frac{1}{2}$mυm2-0=$\frac{1}{2}$×2.0×103×102J=1.0×105J
答:
(1)電梯在上升過程中受到的最大拉力F1是2.2×104N,最小拉力F2是1.8×104N.
(2)電梯以最大速率上升時,拉力做功的功率P為2.0×105W;在0─11s時間內(nèi),拉力和重力對電梯所做的總功W是1.0×105J.

點評 本題一要有基本的讀圖能力,并能根據(jù)加速度圖象分析電梯的運動情況;二要能運用類比法,理解加速度圖象“面積”的物理意義.

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A.甲、乙兩擺的擺長相等
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A.RA:RB=4:1    VA:VB=1:2B.RA:RB=4:1    VA:VB=2:1
C.RA:RB=1:4    VA:VB=1:2D.RA:RB=1:4    VA:VB=2:1

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4.如圖所示,電阻不計的兩光滑金屬導軌放在水平絕緣桌面上,半徑為R的$\frac{1}{4}$圓弧部分處在豎直平面內(nèi),水平直導軌部分處在方向豎直向下的勻強磁場中,末端與桌面邊緣平齊.兩金屬棒ab、cd垂直于兩導軌且與導軌接觸良好.棒ab質(zhì)量為2m,棒cd的質(zhì)量為m.重力加速度為g.
開始棒cd靜止在水平直導軌上,棒ab從圓弧頂端無初速度釋放,進入水平直導軌后與棒cd始終沒有接觸并一直向右運動,最后兩棒都離開導軌落到地面上.棒ab與棒cd落地點到桌面邊緣的水平距離之比為1:3.求:

①棒ab和棒cd離開導軌時的速度大;
②兩棒在導軌上運動過程中產(chǎn)生的焦耳熱.

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A.A球的速度大小為$\frac{\sqrt{2gl}}{3}$B.B球的速度大小為$\frac{\sqrt{2gl}}{3}$
C.B球的機械能減少了$\frac{4}{9}$mglD.桿對A球施力大小為$\frac{7}{9}$mg

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8.一正弦交變電流的電壓隨時間變化的規(guī)律如圖所示.由圖可知( 。
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B.該交變電流電壓的有效值為141.4V
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