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摄制组在某大楼边拍摄武打片,要求特技演员从地面飞到屋顶,如图所示,若特技演员的质...

摄制组在某大楼边拍摄武打片,要求特技演员从地面飞到屋顶,如图所示,若特技演员的质量m=50kg人和车可视为质点,g取10m/s2,导演在某房顶离地H=8m处架设了轮轴,轮和轴的直径之比为2:1若轨道车从图中A前进s=6m到B处时速度为v=5m/s,则由于绕在轮上的细钢丝拉动,在这个过程中,特技演员     

A上升的高度为12m              

B在最高点具有竖直向上的速度6m/s

C在最高点具有的机械能为2900J   

D钢丝在这一过程中对演员做的功为1225J

 

BC 【解析】 试题分析: A、由图可知,在这一过程中,连接轨道车的钢丝上升的距离为:,轮和轴的直径之比为2:1.所以演员上升的距离为h=2×2m=4m.故A错误.B、设轨道车在B时细线与水平方向之间的夹角为θ,将此时轨道车的速度分解,此时钢丝的,由于轮和轴的角速度相同,则其线速度之比等于半径(直径)之比为2:1,.故B正确.C、D、根据动能定理得:合力做功W合=△Ek=900J,合力做功W合=△Ek=WG+W拉.W拉=mgh+△Ek=2900J.根据功能关系可知,钢丝在一过程中对演员做的功等于演员机械能的增量,即△E=W拉=2900J,所以机械能增加2900J.故C正确,D错误.故选BC. 考点:考查机械能守恒、运动的合成与分解.  
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考点分析:
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如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,弹簧处于原长h。让圆环沿杆由静止下滑,滑到杆的底端时圆环速度为零。则在圆环下滑过程中    

A圆环重力的瞬时功率一直不断增大,到底端时才变为零

B圆环、弹簧和地球组成的系统机械能守恒,弹簧的弹性势能是先增大后减小

C弹簧的弹性势能变化了mgh

D圆环速度最大时重力的瞬时功率也最大,弹簧的弹性势能最大时圆环动能也最大

 

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如图所示,小物块以初速度v0从O点沿斜面向上运动,同时从O点斜向上抛出一个速度大小也为v0的小球,物块和小球在斜面上的P点相遇已知物块和小球质量相等,空气阻力忽略不计,则   

A物块与斜面间不一定存在滑动摩擦力

B在P点时,小球的机械能等于物块的机械能

C小球运动到离斜面最远处时,速度方向与斜面平行,

D小球和物块到达P点过程中克服重力做功的平均功率相等

 

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A.小球的最大速率为 

B.在最高点处,轨道对小球作用力的大小为

C.在任一直径的两端点上,小球动能之和不变  

D.小球在与圆心等高的A点,向心加速度大小为

 

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如图所示,两个相同的小球分别用一根轻绳和轻弹簧的一端连接,轻绳和轻弹簧的另一端被悬挂在同—高度。现将两个小球都拉至相同的高度,此时弹簧长度为原长且与绳长相等。静止释放两个小球以后,那么    

A两小球运动到各自的最低点时的速度相同        

B与轻绳连接的小球在最低点时的速度较大

C与轻弹簧连接的小球在运动过程中机械能不守恒  

D与轻绳连接的小球在运动过程中机械能不守恒

 

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一宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验:用不可伸长的轻绳拴一质量为m的小球,上端固定在O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点的竖直面内做圆周运动,测得绳的拉力F大小随时间t的变化规律如图乙所示,F1=7F2.设Rm、引力常量G以及F1为已知量,忽略各种阻力说法正确的是 ( )

A. 该星球表面的重力加速度为

B. 卫星绕该星球的第一宇宙速度为

C. 该星球的质量为

D. 小球在圆周运动过程中,加速度方向始终指向圆心,角速度大小不断变化

 

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