内容正文:
Ep=1g(x十h1)(第一次)
止的物体随地球自转,万有引力主要提供重力,只有一
Ep=m2g(x十h2)(第二次)
解得x=0.6m,E。=0.72J
小部分提铁商心力,向心加速度a<,因觉~行云:
(3)由能量守恒可知E,=m3mg(x十h3)
武汉号”在轨道I上A处的向心加速度大小大于在地
13m=0.012kg
球赤道上的物体随地球自转的向心加速度大小,C错
所以m3≤0.012kg。
误;“行云·武汉号”发射的高度越高,机械能越大,因此
章末检测卷(八)
“行云·武汉号”在轨道I上的机械能小于在轨道Ⅲ上
的机械能,D正确。
1.D解析:只有当一对相互作用力的作用点的位移相等
5.D解析:设传送带的速度为o,经时间t货物与传送带
时,二者做功的代数和才为零,否则就不为零,故A错
误;除重力或弹力之外的外力对物体做功为零时,物体
t
速度相等,则货物相对传送带的位移为△x=以一
的机械能才守恒,故B错误;根据动能定理可知,只有物
体的速度大小发生变化时,合外力对物体做功才不为
受,即为划痕长度,当传送带停止运动时货物开始做匀
零,若只是速度方向发生变化而大小不变,则合外力对
减速运动,由于加速和减速过程的加速度大小相等,则
物体做功为零,故C错误;当物体只在重力作用下做变
货物在传送带上减速的位移为4=受,由于加速过程
速直线运动(如自由落体运动或竖直上抛运动)时,其机
械能守恒,故D正确。
留下的划痕长度与减速过程留下的划痕长度相等,划痕
2.D解析:人走路时,前脚受摩擦力向后,后脚受摩擦力
重合,则货物的总位移大小为划痕长度的两倍,即为
向前,地面对人的支持力竖直向上,但是人脚在受力时
20cm,故A错误;货物减速的位移大小为10cm,加速
相对地面静止,没有位移,当人抬脚走路时,脚有位移,
度为a=m=g=5m/3,则有10×102=7×
但和地面之间没有力,所以不管是摩擦力还是支持力,
5t12,解得t41=0.2s,总时间为t=2t1=0.4s,故B错
对人都不做功,选项A、B、C错误,D正确。
误;与传送带由摩擦而产生的热量为Q=2ung:x1=2X
3.A解析:由题意知两次物体均做初速度为零的匀加速
0.5×10×10×0.1J=10J,故C错误;当货物与传送带
直线运动,由公式=正=,可知=二,所以两次物
速度相等时速度最大,动能最大,则10X102=号×
体到达顶端的速率相等,所以动能的变化量相同,故A
正确;由A项分析可知,物体的动能增量相同,又由于
0.2,得w=1ms,则最大动能为Ems=合m=2×
最后处于相同的高度,所以两次物体机械能变化量相
10×12J=5J,故D正确。
同,故B错误;由题图可知,第二次物体所受斜面的摩擦
6.C解析:当t=t1时,根据F-mg=mao,P=FU1=
力较大,克服摩擦力做功较多,除重力以外的合力对物
Faot1,联立解得该起重机的额定功率为P额=(mg十
体做功等于机械能的增量,由于两次物体的机械能增量
mao)aot1,故A、B错误;0~t1内牵引力做的功为W1=
相同,所以F做的功较多,故C错误;由公式P=W可
t
P
~2内牵引力做的功为W2=P额(2-1),故
知,由于时间相同,所以F,做功的功率比F2做功的功
在0~t1和t1~t2时间内牵引力做的功之比为t1:2(t2
率小,故D错误。
一t1),故C正确,D错误。
1D解析:根摇开普税常三定学分-女,代入效据可得
7.C解析:石块平抛运动的高度h=L十Lsin30°=40
3 m
√(4R)=8,A错误;根据GMm=mt2
T
R3
r2
,得0=
+9×合m=20m,根著么=含,得1√图
1
2h=
,可知轨道半径越大,运行速度越小,“行云·武汉
/2×20
W10
s=2s,故石块水平抛出时的初速度=
号”在轨道I上运行时,mg0=
R,可得=√gR,
2ms=50ms,选项A错误;转动过程中,重物的动
10
因此可知“行云·武汉号”在轨道Ⅲ上的运行速率3<
能也在增加,因此重物重力势能的减少量不等于石块机
√goR,B错误;“行云·武汉号”在轨道I上受到的万有
械能的增加量,选项B错误;石块从A点到最高点的过
引力全部提供向心力,向心加速度a=,在赤道上静
X80
程中,石袋对石块钱的功W=号mw2十mgh=号
38
×502J+80×10×20J=1.16×105J,选项C正确;石
n2
车在这段时间内的平均加速度大小为Q=,解得2)
块圆周运动至最高点时,有F十mg=m乙,所以石袋
202
车的速度大小为a=,选项B正
对石块的作用力大小F=m元一mg=1.42×10N,选
~4to时间内,由牛顿第二定律可得2F。一F。=ma,解
项D错误。
得汽车在这段时间内的加速度大小为4=,