Red de conocimientos turísticos - Conocimiento fotográfico - ¿Alguna pregunta sobre palancas y poleas?

¿Alguna pregunta sobre palancas y poleas?

Compilación de clasificación de física del examen de ingreso a la escuela secundaria de 2010: partes mecánicas, funcionales y energéticas

1 Preguntas de opción múltiple

(Lanzhou) 9. Como se muestra en la Figura 3, cuando un niño se desliza por el tobogán a velocidad constante, la siguiente afirmación es correcta (ignorando la resistencia del aire).

A. Le afectan la gravedad, el apoyo, la fuerza de deslizamiento y la fricción.

B. Le afectan la gravedad, el apoyo y la fricción.

C. Su energía potencial gravitacional se convierte en energía cinética y energía interna.

D. Su energía potencial gravitacional disminuye, su energía cinética aumenta y su energía mecánica permanece sin cambios.

(Lanzhou)12. Como se muestra en la Figura 5, los objetos G1 y G2 del mismo volumen están colgados en ambos extremos de la palanca y la palanca está en un estado equilibrado. Si dos objetos G1 y G2 se sumergen en agua al mismo tiempo, entonces

A. La palanca aún puede mantener el equilibrio. b. La palanca no se puede equilibrar y el extremo A se hunde.

C. La palanca no se puede equilibrar y el extremo B se hunde. No se puede determinar el estado de la palanca.

(Weifang)6. Como se muestra en la figura, cuando la pelota se mueve a lo largo de la órbita desde el reposo hasta d, se ignoran la resistencia del aire y la fricción.

Fuerza, sólo la energía cinética y la energía potencial se convierten entre sí.

A. La energía cinética de la pelota en el punto a es igual a la energía cinética en el punto d.

B. La energía cinética de la pelota en el punto a es mayor que la energía cinética en el punto d.

C. La energía mecánica de la pelota en el punto b es menor que la energía mecánica en el punto c.

D. La energía mecánica de la pelota en el punto B es igual a la energía mecánica en el punto c.

(Suzhou)12. Como se muestra en la imagen, un estudiante usa una polea móvil con un peso de 10 N para levantar un objeto con un peso de 50 N a velocidad constante.

Cuerpo. Excluyendo la fricción, los posibles valores de tensión F utilizados por este alumno son

20n 25n c 30n d 35n

(Linyi)7. Las siguientes afirmaciones son correctas.

A. El apalancamiento puede ahorrar mano de obra. b. La grúa puede ahorrar esfuerzo y cambiar la dirección de la fuerza.

C. Mover la polea puede ahorrar energía y cambiar la dirección de la fuerza d. El grupo de poleas country= puede ahorrar energía y cambiar la dirección de la fuerza.

(Quzhou)17. En la foto se muestra un centralizador de árboles. Coloque el extremo B del centralizador en el suelo y mantenga una cierta distancia de la raíz del árbol C apretando la correa. El extremo A se fija al tronco y se utiliza un dispositivo hidráulico para generar fuerza para empujar el tronco. Luego, cuando el tronco vuelve a la posición que se muestra en la figura, el punto A del tronco

A se empuja en la dirección de BA

B. perpendicular a AB.

C. El brazo de momento de empuje es AB.

D. El brazo de momento de empuje es BC.

(Nanchang) 5 Como se muestra en la Figura 4, bajo la acción de una fuerza vertical hacia arriba F de 10 N, el peso A se eleva a una velocidad constante en la dirección vertical. Se sabe que la velocidad ascendente del peso A es 0,2 m/s sin considerar el peso de la polea, el peso de la cuerda y la fricción entre la cuerda y la polea, la gravedad del objeto y la velocidad ascendente del peso. las poleas son respectivamente

A 20N 0.4m/s B.20N 0.1m/s

C.5n0.4m/SD.5n0.1m/s [Fuente: Xue#Ke #网Z#X#X#K]

(Zhenjiang)12. Como se muestra en la figura, el código del gancho y el tubo de ensayo lleno de agua están estacionarios a ambos lados de la grúa (independientemente de la fricción, el peso de la cuerda y la resistencia del aire).

Golpea suavemente el fondo del tubo de ensayo con el dedo. Después de que el tubo de ensayo salga de su dedo, antes de que entre en contacto con la grúa aérea, el tubo de ensayo

A acelerará hacia arriba b. desacelerará hacia arriba

C. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta

(Zhanjiang)11. Como se muestra en la Figura 4, coloque el bloque de madera al lado del resorte comprimido, suelte el resorte y el bloque de madera se moverá hacia la derecha a lo largo del suelo horizontal. Después de salir del resorte, el bloque se mueve una cierta distancia y luego se detiene. Las siguientes afirmaciones son correctas.

A. Cuando el bloque de madera se mueve, la gravedad ejercida sobre el bloque de madera sí funciona.

b. La fuerza elástica del resorte sobre el bloque de madera hace que el bloque de madera se mueva desde un estado estático.

C. La fricción sobre el bloque de madera no cambiará el movimiento del bloque de madera.

D. Debido a la pérdida de la fuerza elástica del resorte, la piedra finalmente dejó de moverse.

(Huanggang)18. Como se muestra en la figura, hay cuatro formas de utilizar una máquina sencilla para levantar el mismo objeto a una velocidad constante (excluyendo el peso propio mecánico y la fricción). La potencia mínima requerida es

(Huanggang)19. . El siguiente análisis del proceso de las gotas de lluvia que caen en el aire a velocidad constante (sin considerar el cambio de masa de la gota de lluvia y la flotabilidad de la gota de lluvia) es correcto.

A. Las gotas de lluvia se ven afectadas por una fuerza equilibradora. b. La energía mecánica no cambia durante el proceso de caída de las gotas de lluvia.

C. La gravedad de las gotas de lluvia es mayor que la resistencia. d. La energía potencial gravitacional de las gotas de lluvia se convierte en energía cinética.

(Henan)14. Como se muestra en la Figura 7, bajo la condición de una fuerza de tracción horizontal F = 50 N, el objeto A con un peso de 200 N se mueve horizontalmente hacia la derecha a una velocidad constante de 3 m.

A. La fuerza de tracción F realizó 150 J de trabajo.

La fuerza de tracción F es de 300 julios.

c.

D. La gravedad realizó 1200 J de trabajo.

(Henan)11. En la fiesta de bienvenida a la Exposición Universal, globos de colores se elevaron a un ritmo constante al son de la música de celebración. En este proceso, la energía cinética del globo se convierte en energía potencial, mientras que la energía mecánica permanece sin cambios.

B. La energía cinética se convierte en energía potencial y la energía mecánica aumenta.

C. La energía cinética permanece sin cambios, la energía potencial aumenta y la energía mecánica aumenta.

D. La energía cinética permanece sin cambios, la energía potencial permanece sin cambios y la energía mecánica permanece sin cambios.

(Texas)5. Como se muestra en la Figura 3, para mantener la palanca en equilibrio, la menor de las cuatro fuerzas que actúan sobre el punto A es

A.F1 B.F2

C.F3 D .F4

(Texas)1. El swing es una actividad de ocio y entretenimiento común, y también es un evento de competición en los Juegos Nacionales de mi país. Cuando Xiaojuan oscila desde el punto más alto de un lado al punto más alto del otro lado, la energía potencial gravitacional de Xiaojuan continúa disminuyendo. b. La energía cinética continúa aumentando.

C. La energía cinética primero disminuye y luego aumenta. d. La energía potencial gravitacional primero disminuye y luego aumenta.

(Laiwu)7. La eficiencia mecánica del ascensor A es mayor que la del ascensor b. Levantan respectivamente objetos de la misma masa a la misma altura a una velocidad constante. Reglas

A. Los ascensores realizan un trabajo más útil levantando objetos pesados.

B. El motor del ascensor A hace más trabajo extra.

El trabajo total realizado por el motor del ascensor A es menor.

D. El motor del ascensor B realiza menos trabajo total.

(Laiwu)4. Un conductor conducía un camión grande por una determinada carretera. La policía lo detuvo por exceso de velocidad. El policía le dijo al conductor: "Señor, la velocidad a la que conducía hace un momento era de 70 kilómetros/hora, lo cual es exceso de velocidad". El conductor dijo insatisfecho: "¿Por qué el límite de velocidad es de 80 kilómetros/hora para los automóviles y de 60 kilómetros/hora?". ¡La hora para coches grandes es irrazonable!" Si se lo explicas al conductor desde una perspectiva física, le dirás que esto se debe a

A. La inercia de un objeto está relacionada con la velocidad y la masa.

B. La magnitud de la fricción está relacionada con la velocidad y la masa.

C. La energía cinética de un objeto está relacionada con la velocidad y la masa.

D. La presión está relacionada con la velocidad y la calidad.

(Meizhou)8. En el siguiente proceso, la energía potencial gravitacional del objeto se convierte en energía cinética.

A. El proceso de un paracaidista que cae a una velocidad constante en el aire

B. El proceso de un globo aerostático que se eleva

C. de un automóvil que viaja a velocidad constante en una carretera nivelada.

D. El proceso de caída libre del lanzamiento de peso

(Jixi)12. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver, Li Nina de la provincia de Heilongjiang ganó una medalla de plata en la competición de esquí estilo libre. Su trayectoria de movimiento durante el juego se muestra en la figura. Si no se incluye la resistencia del aire, la siguiente afirmación es correcta ().

A. Durante el movimiento del punto A al punto B, toda la energía potencial gravitacional se convierte en energía cinética.

bLa velocidad del punto A y del punto C es cero, por lo que la energía potencial gravitacional es igual.

C. En el proceso de caída del punto c al punto d, la energía potencial gravitacional se convierte en energía cinética.

D. El punto A y el punto E son ambos estacionarios, por lo que la energía mecánica es igual.

(Jixi)7. Las competiciones de levantamiento de pesas requieren que los atletas levanten una barra por encima de sus cabezas y la mantengan quieta en el aire durante al menos 3 segundos.

En estos tres segundos,

A. La gravedad de la barra y la fuerza de apoyo de la persona son la fuerza de equilibrio ().

B. La gravedad sobre el atleta y el soporte del suelo son fuerzas de equilibrio.

C. El atleta está tratando de sostener la barra, por lo que realiza algo de trabajo sobre la barra.

D. La presión de la barra sobre los atletas y el apoyo de la gente son fuerzas de equilibrio.

Segunda pregunta, para rellenar espacios en blanco y experimentales

(Wuhu) 9. La figura 5 muestra el bloque de poleas utilizado para levantar mercancías en la fábrica. En cierta operación, la grúa utilizó la fuerza de 2000 N en el extremo libre del cable para levantar la carga de 6000 N verticalmente durante 3 m a una velocidad constante, y luego la movió horizontalmente durante 6 m. Luego, en el proceso de mover las mercancías horizontalmente, el trabajo realizado por la gravedad de las mercancías es j; en el proceso de levantar las mercancías verticalmente, el trabajo realizado por la gravedad de las mercancías es J, y la eficiencia mecánica del movimiento. grupo de poleas en la elevación de la mercancía.

(Zhenjiang) Dibuje un diagrama esquemático de la gravedad sobre el objeto A y el brazo L correspondiente a la fuerza de tracción F en la Figura A.

(Wuhu) 17. La grúa actúa como palanca cuando está en uso. Como se muestra en la Figura 8, alguien usa una cuerda para tirar del código del gancho en diagonal a través del puente grúa. Se sabe que la fuerza de tracción de la mano humana es F y la gravedad del código del gancho es g.

(1) Marque el punto de apoyo O de esta "palanca" en la imagen y dibuje la fuerza de tracción F, el código de gravedad del gancho G y su brazo de momento (conserve las huellas del dibujo); >

(2) Si no se consideran la fricción, el peso de la polea y el peso de la cuerda, utilice la condición de equilibrio de la palanca para demostrar que f = g..

(Wuhan) 17. (5 puntos) La siguiente imagen es el dispositivo experimental de la eficiencia mecánica del plano inclinado de Xiaoming y los factores relacionados.

En el experimento, utilizó un dinamómetro de resorte para levantar el mismo bloque de construcción a lo largo de un plano inclinado con la misma rugosidad para realizar un movimiento lineal uniforme. Algunos datos del experimento son los siguientes:

Experimento

Ángulo de inclinación

Inclinación, peso del bloque

G/N [Fuente: zxxk .com] Altura de la pendiente

H/m [Fuente: Red del sujeto] Tensión a lo largo de la pendiente

F/n longitud de la pendiente

Evaluación de la eficiencia de la maquinaria

1 Más lento 10 0.1 5.0 1

2 Más empinado 100.36.7 145

3 Más empinado 10 0.5 8.4 1 60

(1) Xiao Ming exploración Eficiencia mecánica en función de la pendiente. En 1 experimento, la eficiencia mecánica del plano inclinado es que la energía interna del bloque y del plano inclinado aumenta aproximadamente j.

⑵ Al analizar los datos de la tabla, se puede concluir que cuando la rugosidad de la pendiente es la misma, cuanto más pronunciada es la pendiente, mayor es la eficiencia mecánica. Para explorar la relación entre la eficiencia mecánica del bisel y la rugosidad del bisel, se debe mantener constante.

(Zhanjiang)18. El fenómeno de los paraboloides de gran altitud se llama "el dolor que se cierne sobre la ciudad". Según los informes, un huevo de 30 g que cae desde el piso 18 puede aplastar el cráneo de un peatón, y una persona que cae desde el piso 25 morirá en el acto. Se puede observar que la energía potencial gravitacional del huevo está relacionada con _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Jining 7). El dispositivo experimental utilizado por un grupo experimental para explorar los factores que afectan la eficiencia mecánica del bloque de poleas se muestra en la Figura 7. Los datos experimentales se muestran en la siguiente tabla. Si se excluye la fricción y se comparan los datos experimentales de los tiempos 1 y 2, se puede ver que la eficiencia mecánica del bloque de poleas es diferente a la del bloque de poleas.

Relacionado; Al comparar los datos experimentales primero y tercero, se puede ver que la eficiencia mecánica del bloque de poleas es diferente a la del bloque de poleas.

Relacionado.

(Taizhou). (6 puntos) Utilice el bloque de poleas que se muestra en la Figura 6 para levantar objetos pesados. Se sabe que el objeto pesa 200 N y una persona tira de la cuerda hacia abajo con una fuerza de tracción de 125 N, lo que puede hacer que el objeto se eleve 2 m a una velocidad constante en 5 s.

(1) El trabajo realizado por la tensión y el poder de la tensión;

(2) La eficiencia mecánica del bloque de poleas.

(Shanghái)13. Bajo una fuerza de tracción horizontal de 5 N, si el objeto se mueve 2 metros a lo largo del suelo horizontal en 10 segundos, el trabajo realizado por la fuerza de tracción es _ _ _ _ _ _ _ _ julios y la potencia es _ _ _ _ _ _ _ vatios; si el objeto pesa 20 Newtons y el trabajo realizado por la gravedad sobre el objeto es _ _ _ _ _ _ _ _ _julios.

(Anhui)8. Como se muestra en la figura, AOB es un diagrama esquemático simplificado de un equipo mecánico. Podemos considerarlo como una palanca (independientemente de su propio peso). Se sabe que AO = 2OB. Fijar el punto O de modo que OB quede en posición horizontal. En este momento, cuelgue un objeto que pese 40 N en el extremo B. Para evitar que la palanca gire, se debe aplicar al menos una fuerza F = _ _ _ _ _ N al extremo A. En este momento, la dirección de la fuerza F debe dibujarse en el diagrama [Fuente: Zxxk. Com].

(Anhui)21. La potencia nominal del motor del automóvil es 6×104W y la resistencia al conducir a velocidad constante en una carretera llana es 1800N. A potencia nominal, cuando el automóvil viaja a velocidad constante, se encuentra que:

(l) La cantidad de tracción proporcionada por el motor;

(2) Velocidad;

(3 ) El trabajo realizado tirando después de conducir durante 5 minutos.

(Lanzhou)33. (6 puntos) Como se muestra en la Figura 23, el peso g es 2000 N, la longitud de la pendiente es 5 m, la altura es 3 m y la eficiencia mecánica total del dispositivo de pendiente y polea es 80. Si el peso se tira hacia arriba a lo largo de la pendiente a una velocidad de 0,2 m/s, encuentre:

(1) ¿Cuál es la fuerza de tracción requerida f? (2) ¿Cuál es la potencia total de la máquina?

Un fuerte terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter se produjo en la nación insular caribeña de Haití en la tarde del 21 de diciembre de 2010 (Chongqing) y diciembre de 2010 (hora local). y la mayor parte del país se vio gravemente afectada. Después del terremoto, la comunidad internacional tendió una mano amiga y expresó su intención de brindar ayuda humanitaria a Haití. Durante el proceso de búsqueda y rescate, el equipo de rescate chino descubrió que un superviviente estaba bloqueado en un espacio pequeño por un trozo de material de construcción de aproximadamente 1,8 toneladas, y el área de contacto entre el material y el suelo era de aproximadamente 1,5 m2.

(1). ¿Cuánta presión ejerce el material de construcción sobre el suelo? (g = 10N/kg)

(2) Debido a condiciones limitadas, el equipo de rescate solo puede usar la polea como se muestra en la Figura 17 para levantar los materiales de construcción. Si la eficiencia mecánica del bloque de poleas es 80 durante el proceso de elevación, encuentre la tensión ejercida por el extremo libre de la cuerda durante este proceso.

(3) Si la velocidad ascendente del material al tirarlo es de 0,01 m/s, ¿cuál es la potencia de la fuerza de tracción?

(Huanggang)24. La imagen de la derecha muestra una escalera mecánica en un centro comercial. La figura muestra algunas dimensiones geométricas de una escalera mecánica. Xiaohua, que pesa 50 kg, está de pie en la escalera mecánica del primer piso al segundo piso del centro comercial. Se sabe que la escalera mecánica sube con una velocidad constante de 1 m/s. Entonces el trabajo realizado por la escalera mecánica sobre él es _ _ _ _ _ _ _ _ _ J, y el trabajo realizado sobre él es _ _ _ _ _. W. Si la escalera mecánica A medida que aumenta el número de personas en la estación, la eficiencia de la escalera mecánica es _ _ _ _ _(escriba "hacerse más grande", "hacerse más pequeño" o "sin cambios"). Si Huawei es más pequeño, será más rápido.

(Huanggang)25. La imagen de la derecha muestra una plataforma de perforación de carreteras (comúnmente conocida como "pájaro carpintero") que se utiliza habitualmente en el mantenimiento de carreteras. Esta máquina utiliza gas comprimido para empujar un pistón y clavar una broca en la carretera.

Cuando el gas empuja el pistón, se puede convertir en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _El cono de la broca es_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _El pájaro carpintero utiliza un motor diésel. Si su eficiencia mecánica es 40, el trabajo útil realizado por la combustión completa de 50 kg de diésel es _ _ _ _ _ _ j (el poder calorífico del diésel es 4,3×107 j/kg).

(Suzhou)26. (8 puntos) Como se muestra en la figura, la longitud de la pendiente es S = 10 my la altura es H = 4 m. Un objeto pesado de 100 N es empujado desde la parte inferior del plano inclinado a hacia la parte superior con rapidez constante mediante el empuje f a lo largo del plano inclinado. Durante el movimiento, el objeto supera la fuerza de fricción.

Se realizaron 100J de trabajo. Encuentre:

(1) El trabajo realizado por un objeto para vencer la gravedad durante el movimiento;

(2) Eficiencia mecánica del plano inclinado

(3); ) Empuje El tamaño de f.

(Yancheng)16. En el experimento para explorar las condiciones de equilibrio de la palanca, si el lado derecho de la palanca está más alto que el lado izquierdo,

●La tuerca de equilibrio del lado izquierdo se puede levantar y ajustar para que está en el agua.

Cierra la posición para equilibrar. Como se muestra en la imagen, cuelgue 3 en la marca de 20 cm a la izquierda del punto de apoyo.

En la escala a 15 cm a la derecha del punto de apoyo, haga un código de gancho con un peso de 0,5 N cada vez.

El dinamómetro de resorte tira de la palanca para equilibrarla horizontalmente. Haga que el dinamómetro de resorte muestre el número más pequeño en el que debe estar la tensión del dinamómetro de resorte y luego lea el número como n.

(Yancheng)20. Un trabajador utiliza una grúa para levantar un objeto que pesa 240 N hacia arriba a una velocidad constante. La fuerza de tracción utilizada es 250 N. El peso se eleva 4 m en 5 s.

En este proceso, el trabajo útil es ▲ J. , y el poder de la fuerza de tracción es Es ▲ W. Escribe una razón por la cual la fuerza de tracción no es igual al peso del objeto:

(Quzhou)26. En el Pabellón de Zhejiang de la Exposición Universal de Shanghai hay un "cuenco de celadón gigante" con un diámetro de 8 metros, que contiene 6 toneladas de "agua". Bajo la luz, las ondas azules ondulan en el cuenco de celadón y, acompañadas por el melodioso sonido de la seda y el bambú, los visitantes se sienten como si estuvieran en el pintoresco Jiangnan.

(1) Los visitantes ven la superficie ondulada del "agua" porque el "agua" mira hacia la luz.

(2) Alrededor del "Celadon Giant Bowl" hay una enorme plataforma elevadora anular. Los visitantes forman un círculo en la plataforma del ascensor. Una vez levantada la plataforma elevadora, pueden ver el interior del "Celadon Giant Bowl" al mismo tiempo. En cierto ascensor, la plataforma elevadora elevó a 80 turistas 3 metros a velocidad constante. Si la masa de cada turista se calcula como 60 kilogramos, entonces el trabajo realizado por la plataforma elevadora sobre los turistas durante el proceso de elevación es ▲Cola.

(Xianning)13. Durante el ejercicio que se muestra en la Figura 5, la masa del objeto A es de 4 kg, excluyendo la fricción de la polea. Cuando el tobillo se balancea hacia abajo para hacer que el objeto A tirado por la cuerda se eleve lentamente (a una velocidad constante), la dirección de la fuerza de tracción del tobillo sobre la cuerda cambia y la magnitud también cambia (seleccione "cambiar también " o "sin cambios"). Si el tobillo levanta el objeto A 0,3 m con velocidad constante en 2,4 s, el trabajo realizado sobre el objeto A es J y la potencia es W.

(Xianning)14. El salto con pértiga es un deporte altamente técnico y todo el proceso se puede simplificar en tres etapas, como se muestra en la Figura 6: sostener la pértiga, comenzar y caer. En el proceso de alcanzar el punto más alto, la energía cinética se convierte en; en el proceso de caída, puede aumentar gradualmente.

(Suqian)23. Un periodista informó que en el jardín botánico vio a un anciano estirar la mano para recoger un trozo de madera de unos 3 metros de largo y con un radio de aproximadamente 0,2 metros, y lo sostuvo suavemente sobre su cabeza para disfrutar. Como se muestra en la Figura A, este tipo de madera es la más liviana del mundo: la madera de balsa, con una densidad de 0,2 g/cm3 (g = 10 n/kg).

Calcule y responda si el informe anterior es cierto según los datos proporcionados en el artículo.

(2) Si la madera se coloca verticalmente sobre el suelo horizontal como se muestra en la Figura B, encuentre su presión sobre el suelo.

(3) Si el conjunto de poleas se muestra en la Figura; C se usa para mover la madera a una velocidad constante. Cuando se iza al automóvil, la fuerza de tracción F utilizada es 314 N. Encuentre la eficiencia mecánica del bloque de poleas.

(Nantong)32. (8 puntos) Como se muestra en la figura, el maestro usa una grúa y una polea móvil para formar un bloque de polea. Levanta una caja que pesa 500 N 5 m a una velocidad constante. La masa de la polea móvil es de 8 kg. /kg, independientemente del peso y la fricción de la cuerda.

(1) El bloque de poleas en la imagen está ensamblado con líneas escritas en lugar de cuerdas.

(2) Cuando la caja se levanta hacia arriba, ¿cuál es la fuerza de tracción sobre la cuerda?

(3) ¿Cuál es la eficiencia mecánica del bloque de poleas durante el levantamiento de la caja hacia arriba?

(Zhanjiang)23. Un estibador del puerto de Zhanjiang utiliza la polea que se muestra en la Figura 1l para levantar mercancías con una masa de 80 kg a una velocidad constante. La fuerza de tracción F utilizada es de 500 N. El extremo libre de la cuerda se tira hacia abajo 4 m a una velocidad constante. 50, entonces: (g es 10N/kg).

(1) Antes de levantarla, la carga todavía está en el suelo y el área de contacto con el suelo es de 0,04 m2. Encuentre la presión de la carga sobre el suelo.

(2) La velocidad del extremo libre de la cuerda durante el proceso de elevación.

(3) La potencia de la fuerza de tracción F.

(4) La eficiencia mecánica del conjunto de poleas.

40. (5 puntos) Las actividades deportivas también contienen mucho conocimiento físico. La siguiente tabla muestra los resultados de las pruebas físicas de Yang Wei.

Haga los siguientes cálculos basándose en la información proporcionada en la tabla: (G es 10 N/kg)

(1) ¿Cuál es la velocidad promedio de la carrera de 100 m de Yang Wei?

(2) En la Figura 14, el peso de Yang Wei es 500 N y el punto A es el centro de gravedad en este momento. Calcule la fuerza de apoyo F con base en los datos de la figura;

(3) Yang Wei levantó la barra 2 m en 4 segundos, entonces, ¿cuál fue su motivación para levantar la barra?

(Texas)15. Como se muestra en la Figura 22, el peso de la cuerda y la fricción no están incluidos. El cargador levanta la carga de 800 N a un lugar alto. La fuerza de tracción del hombre sobre la cuerda F1 es de 500 N y la carga se eleva a velocidad constante en 1 minuto.

(1) Dibuje el método de enrollado de la cuerda en la imagen;

(2) Encuentre la eficiencia mecánica del bloque de polea;

(3) ) Si el objeto pesado pesa 600 N, levante el peso 5 m y encuentre el trabajo realizado por la fuerza de tracción.

(Meizhou)16. Como se muestra en la Figura 5, es el dispositivo experimental para "medir la eficiencia mecánica del bloque de poleas", con un peso total del gancho de 6 N. Durante el experimento, el dinamómetro de resorte debe tirarse verticalmente hacia arriba a una velocidad uniforme. Como se puede ver en la figura, la fuerza de tracción es n. Si la altura del código del gancho es de 8 cm y el dinamómetro de resorte se mueve hacia arriba en cm, la eficiencia mecánica del bloque de poleas es (el resultado se retiene con un decimal).

(Meizhou)26. Como se muestra en la Figura 14, la masa del objeto A es m = 12 kg. Bajo la acción de la fuerza de tracción F, el objeto A se mueve en línea recta con rapidez constante en el plano horizontal a una velocidad de 0,1 m/s. El puntero del dinamómetro de resorte es 12 N. Ignore la fricción entre la polea y la cuerda. La polea, el dinamómetro de resorte y la fricción entre cuerdas. Pregunta:

(1) La magnitud de la fuerza de fricción f entre el objeto A y la superficie horizontal

(2) La magnitud de la fuerza de tracción f

<; p>(3) Objeto El trabajo realizado por la fuerza de tracción F durante 10 segundos durante el movimiento de A.

(Jixi)25. Hay una escena en la serie de televisión "Tres Reinos" en la que un grupo de soldados tiran con fuerza de una palanca y arrojan piedras al campamento enemigo. Esta es una palanca. Cuando se lanza una piedra, la fuerza que actúa sobre el punto A en la figura es la más pequeña en la dirección (completa A, B o C).

(Jixi)33. Para lograr buenos resultados en el examen de educación física de la escuela secundaria, Xiaoyu hace ejercicio físico todos los días.

(1) Primero trota por la pista de 200 m de largo, corriendo 12 vueltas de 6:00 a 6:10**. ¿Cuál es su velocidad promedio?

[Fuente: Xue. Ke. Net]

(2) Empiece a saltar la cuerda después de trotar. Si Xiaoyu pesa 60 kg y la altura de su salto es de aproximadamente 5 cm, ¿cuánta cola necesita para vencer la gravedad cada vez que salta?

(3) En la prueba de "saltar la cuerda en 1 minuto" del examen de ingreso a la escuela secundaria, Xiaoyu saltó 160 veces y Xiaoming saltó 100 veces. Pregunta: ¿Los estudiantes con buenas notas se esfuerzan mucho en los exámenes? Expresa tus razones.

Trabajo y energía mecánica 2

13 (2010, Guangzhou, 4 puntos) El grupo A está parado en una escalera mecánica con una velocidad constante de 0,5 m/s y el grupo B está. parado en una escalera mecánica con una velocidad constante de 0,7 m/s. En la escalera mecánica, la Parte A y la Parte B tienen la misma masa, y la Parte A tiene energía cinética creciente (seleccione "Aumentar", "Constante" y "Disminuir"). Sus posiciones en un momento determinado se muestran en la Figura 13.

En este momento, la energía potencial gravitacional de A, la energía potencial gravitacional de B y la máquina de A.

Energía mecánica Energía mecánica b. (Elija "mayor que", "igual a", "menor que"

Si la escalera mecánica ascendente deja de moverse repentinamente en este momento, A se inclinará hacia adelante.

La razón es.

Respuesta: 13. La constante es igual a la fuerza de fricción del pie del clavo y se detiene inmediatamente, mientras que la parte superior del cuerpo continúa avanzando debido a inercia.

20. Guangzhou, minutos) Como se muestra en la Figura 23 (no se muestra la cuerda del bloque de polea), una persona tira hacia abajo un extremo de la cuerda enrollada alrededor del bloque de polea con una fuerza de 600 N. durante 10 segundos, de modo que el extremo de la cuerda descienda 1,5 m y el peso suba a velocidad constante.

Cuando la longitud de la polea es de 0,5 m, la eficiencia mecánica de la polea es 70. (g = 10N/kg)

(1) ¿Cuál es la fuerza de la polea? /p>

(2) ¿Cuál es el peso del objeto levantado? (3) Pase la cuerda alrededor del bloque de poleas según la pregunta

21 (2010, Anhui, 8 minutos). La potencia nominal del motor del automóvil es 6 × 104 W y la resistencia al conducir a una velocidad máxima. la velocidad constante en una carretera nivelada es 1800 N. A la potencia nominal, cuando el automóvil circula a velocidad constante, se encuentra que:

(l) La cantidad de tracción proporcionada por el motor

(2) Velocidad;

(3) El trabajo realizado por la tracción después de conducir durante 5 minutos

Respuesta: 21. ) Fuerza de tracción F =f=1800N. (2 puntos) Debido a que el automóvil corre a velocidad constante, se ve afectado por la fuerza de equilibrio.

(2) De P=Fυ, se puede concluir que la velocidad de carrera constante de la vaca de vapor υ=. P/f. = 6×104 w/1800n = 33,3m/s (3 puntos

(3)w = Pt = 6×104 w×5×60s = 1,8×107j

5. (2010, Anhui, 2 puntos) Hoy en día, los terremotos ocurren con frecuencia, por lo que la gente comienza a prestar atención al refuerzo y mantenimiento de las casas. A menudo podemos ver escenas con imágenes y textos si los trabajadores usan poleas para avanzar lentamente. Levante 50 kg de cemento hasta el techo. La fuerza de tracción utilizada es de aproximadamente 300 N y la eficiencia de esta máquina es de aproximadamente _ _ _ _ _ _ _

7, (2010, Jining, 2 puntos) An. El grupo experimental exploró los factores que afectan la eficiencia mecánica del bloque de poleas. El dispositivo experimental se muestra en la Figura 7, y los datos experimentales se muestran en la siguiente tabla si se excluye la fricción y se comparan los datos experimentales de la primera y segunda vez. , se puede ver que la eficiencia mecánica del grupo de poleas es la misma que la del bloque de poleas

7 (2010, Chengdu, 2 puntos) Como se muestra en la Figura 2, es el primero. "Corona Oriental" del Pabellón de China en la Exposición Universal de Shanghai. Durante una visita, el Sr. Li sube en ascensor a medida que sube a velocidad constante, la energía cinética del Sr. Li. está aumentando.

B. La energía potencial gravitacional está aumentando.

C. Convertir energía cinética en energía potencial gravitacional.

D Convertir energía potencial gravitacional en energía cinética.

20. Física, es necesario introducir diferentes cantidades físicas para comparar diferentes cosas. Por ejemplo, para comparar la velocidad de movimiento de los objetos, es necesario introducir la velocidad; para comparar la velocidad de realización del trabajo, es necesario introducirla; para comparar el efecto de la presión, es necesario introducirla;

26. (2010, Suzhou, 8 puntos) Como se muestra en la figura, la longitud de la pendiente es S = 10 m y la altura es H = 4 m. Un objeto pesado de 100 N es empujado desde la parte inferior del plano inclinado a hacia la parte superior con rapidez constante mediante el empuje f a lo largo del plano inclinado. Durante el movimiento, el objeto supera la fuerza de fricción.

Se realizaron 100J de trabajo. Encuentre:

(1) El trabajo realizado por un objeto para vencer la gravedad durante el movimiento;

(2) Eficiencia mecánica del plano inclinado

(3); ) Empuje El tamaño de f.

20. (2010, Suzhou, 3 puntos) Un trabajador de la construcción utiliza un empuje horizontal de 50 N para empujar el automóvil hacia adelante a una velocidad constante de 1,5 m en un terreno nivelado. La resistencia del automóvil es ▲ n. Cuando se elimina el empuje, el automóvil aún puede avanzar 0,5 m. Esto se debe a que el automóvil tiene ▲. Cuando el automóvil de arriba avanza a 15,5 metros

Respuesta: 20,50 inercia 750

25 (2010, Taizhou, 6 puntos) Utilice el bloque de poleas que se muestra en la Figura 6 para levantar objetos pesados. Se sabe que el objeto pesa 200 N y una persona tira hacia abajo de la cuerda con una fuerza de tracción de 125 N, lo que puede hacer que el objeto se eleve 2 m con una velocidad constante en 5 s;

(1) El trabajo realizado por la tensión y el poder de la tensión;

(2) Eficiencia mecánica del bloque de poleas.

4. (2010, Yantai, 2 puntos) La montaña rusa es una actividad de ocio y entretenimiento muy emocionante. La montaña rusa a veces sube desde el extremo más bajo de la pista hasta el extremo más alto y, a veces, desciende desde el extremo más alto (Figura 3). Independientemente de las pérdidas de energía, la siguiente afirmación es correcta.

A. La energía mecánica en el punto a es menor que la energía mecánica en el punto b.

B. El punto d tiene la mayor energía cinética, el punto b tiene la mayor energía potencial y el punto c tiene la mayor energía mecánica.

En el proceso de c de a a b, la energía cinética disminuye, la energía potencial aumenta y la energía mecánica permanece sin cambios.

D En el proceso de b a c, la energía cinética aumenta, la energía potencial disminuye y la energía mecánica aumenta.

30. (2010, Yantai, 10) Con el desarrollo de la sociedad y la mejora del nivel de vida de las personas, las condiciones de vivienda también han mejorado enormemente. La familia de Xiao Ming compró recientemente una casa nueva. Para ayudar a su padre a transportar los materiales de decoración que pesan 600 N al edificio de 6 metros de altura, Xiao Ming usó el juego de poleas que aprendió en la clase de física para diseñar un plan de transporte de materiales como se muestra en la Figura 20 A.