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在训练运动员奔跑中下肢向后的蹬踏力量时,有一种方法是让运动员腰部系绳拖汽车轮胎奔...

在训练运动员奔跑中下肢向后的蹬踏力量时,有一种方法是让运动员腰部系绳拖汽车轮胎奔跑,如图所示。一次训练中,运动员腰部系着不可伸长的绳拖着质量m=11kg的轮胎从静止开始沿着笔直的跑道加速奔跑,5s后绳从轮胎上脱落, 轮胎运动的v­t图像如图所示。不计空气阻力。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8。g10m/s2。下列说法正确的是(  )

A. 轮胎与水平面间的动摩擦因数μ=0.25

B. 绳子对轮胎的拉力F的大小为70N

C. 0~7s内,轮胎克服摩擦力做功为1400J

D. 2s时,绳的拉力的瞬时功率为280W

 

BC 【解析】绳从轮胎上脱落后,轮胎的受力情况如图甲所示。 由速度图像得此过程的加速度a2=-5 m/s2 根据牛顿第二定律有N2-mg=0,-f2=ma2,又f2=μN2 代入数据解得μ=0.5,所以选项A错误。绳拉轮胎的过程中,轮胎的受力情况如图乙所示。根据牛顿第二定律有Fcos 37°-f1=ma1,mg-Fsin 37°-N1=0,又f1=μN1 由速度图像得此过程的加速度a1=2 m/s2 联立解得:F=70 N,所以选项B正确。在0~5 s内,轮胎克服摩擦力做功为0.5×68×25 J=850 J,在5~7 s内,轮胎克服摩擦力做功为0.5×110×10 J=550 J,所以在0~7 s内,轮胎克服摩擦力做功为1400 J,选项C正确。因2 s末轮胎的速度为4 m/s,所以在2 s时,绳的拉力的瞬时功率为P=Fvcos 37°=224 W,选项D错误;故选BC. 点睛:本题考查了求加速度、运动时间、力等问题,根据运动图像分析清楚运动过程,应用加速度定义式、运动学公式、牛顿第二定律即可正确解题.  
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考点分析:
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一金属条放置在相距为d的两金属轨道上,如图所示。现让金属条以v0的初速度从AA进入水平轨道,再由CC进入半径为r的竖直圆轨道,金属条到达竖直圆轨道最高点的速度大小为v,完成圆周运动后,再回到水平轨道上,整个轨道除圆轨道光滑外,其余均粗糙,运动过程中金属条始终与轨道垂直且接触良好。已知由外电路控制、流过金属条的电流大小始终为I,方向如图中所示,整个轨道处于水平向右的匀强磁场中,磁感应强度为BAC间的距离为L,金属条恰好能完成竖直面内的圆周运动。重力加速度为g,则由题中信息可以求出(  )

A. 金属条的质量

B. 金属条在磁场中运动时所受的安培力的大小和方向

C. 金属条运动到DD时的瞬时速度

D. 金属条与水平粗糙轨道间的动摩擦因数

 

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如图所示,在匀强磁场的上方有一半径为R的导体圆环,圆环的圆心距离匀强磁场上边界的距离为h。将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间,速度均为v。已知圆环的电阻为r,匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g。则(  )

A. 圆环刚进入磁场的瞬间,速度

B. 圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为mg(hR)

C. 圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为

D. 圆环进入磁场的过程做的是匀速直线运动

 

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20161017日“神舟十一号”载人飞船发射升空。如图所示,“神舟十一号”飞船首先发射到离地面很近的圆轨道,后经多次变轨后,最终与天宫二号对接成功,二者组成的整体在距地面的高度约为R(R为地球半径)的地方绕地球做周期为T的圆周运动,引力常量为G,则(  )

A. 成功对接后,宇航员相对飞船不动时处于平衡状态

B. 由题中已知条件可以求出地球质量为

C. “神舟十一号”飞船应在近圆对接轨道加速才能与天宫二号对接

D. 对接成功后,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”空间实验室通过A点时,“神舟十一号”飞船的加速度等于“天宫二号”空间实验室的加速度

 

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如图所示,理想变压器的原线圈匝数为2200 匝,加上220 V的正弦交变电压,副线圈cd 之间的匝数为1100匝,de 之间的匝数也为 1100匝。D1D2 为理想二极管,R 是阻值为10 Ω的定值电阻,则电阻R消耗的电功率为(  )

A. 1210 W    B. 4840 W    C. 650 W    D. 2420 W

 

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如图所示,光滑的墙面MN左侧有一个质量为m的圆球,绳子的一端A固定在球上,某人通过拽动绳的另一端P可以使圆球在竖直方向上上下移动,绳子和滑轮之间无摩擦,圆球可看作质点。若人拽动绳子使圆球缓慢竖直向上移动,下列说法中正确的是(  )

A. 墙面对圆球的弹力减小

B. 圆球处于超重状态

C. 绳子的拉力先减小后增大

D. 若绳子被拉断,则圆球的加速度等于重力加速度

 

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