如图所示,用手沿竖直方向匀速拉一个动滑轮,使挂在下面重为G的物体缓慢上升,动滑轮的重力不可忽略,现改变物体的重力G,则动滑轮的机械效率η与物体重力G的关系可能符合下列图中的
建筑工地上,起重机几分钟内就能把所需的砖送到楼顶,如果人直接用滑轮组来提升则需要几个小时,其原因是( )
A.起重机的功率大,做功多 |
B.起重机的机械效率高,做功慢 |
C.起重机的功率大,做功快 |
D.起重机的机械效率高,做功多 |
分别用如图所示的甲、乙两个滑轮组,在 10s 内将重为 100N 的物体 G 匀速提升 2m,每个滑轮的重均为10N,不计绳重及摩擦,此过程中( )
A.甲的机械效率大于乙的机械效率 |
B.甲的机械效率小于乙的机械效率 |
C.F 甲做功的功率小于 F乙做功的功率 |
D.F 甲做功的功率等于 F乙做功的功率 |
小文同学采用如下图所示的两种不同的方式将同一货物搬运到同一辆汽车上, 其中说法正确的是 ( )
A.甲种方法克服重力做功多 |
B.两种方法机械效率相等 |
C.乙种方法更省力 |
D.两种情况下,货物机械能都增加 |
如图所示,分别用甲、乙两个滑轮组在相等时间内将质量相等的重物匀速提升相同的高度,绳和轮之间的摩擦均不计,下列说法正确的是( )
A.甲滑轮组比乙滑轮组更省力 |
B.甲滑轮组绳子移动的速度比乙的大 |
C.甲、乙两个滑轮组对重物所做的功相等 |
D.甲滑轮组的机械效率比乙的低 |
下列关于功、功率、机械效率的说法中正确的是
A.做功多的机器,其功率一定高 |
B.功率小的机器做功慢 |
C.功率大的机器,机械效率一定高 |
D.机械效率高的机器做功一定多 |
为模拟盘山公路,现将连接了重1N小球的细线穿入一根长1m的细管,如图,将细管从竖直放置的圆柱体底部a点开始斜向上缠绕5圈后,恰好绕至顶部b点,相邻细管间的高度均为12m,在b点处通过细线用0.8N的拉力(与管的轴线平行)将管口的小球从a点匀速拉至b点,则缠绕在圆柱体上的细管(模拟的盘山公路)的机械效率为( )
A.83.3% | B.80% | C.75% | D.60% |
甲乙两个滑轮组如下左图所示,其中的每一个滑轮质量都相同,用它们分别将重物G1、G2提高相同的高度,不计滑轮组的摩擦,下列说法中正确的是( )
A.若G1 = G2,拉力做的额外功不同 |
B.若G1 = G2,拉力做的总功相同 |
C.若G1 = G2,甲的机械效率等于乙的机械效率 |
D.用甲乙其中的任何一个滑轮组提起不同的重物,机械效率不变 |
已知甲、乙两种机械在做功过程中,甲的机械效率比乙的机械效率大,这表明( )
A.甲做功比乙做功快 |
B.甲做的有用功比乙做的有用功多 |
C.甲做的额外功比乙做的额外功少 |
D.甲做的有用功,与总功的比值比乙大 |
为了将放置在水平地面上重为100N的物体提升一定高度,设置了图所示的滑轮组装置。当用图甲所示随时间变化的竖直向下的拉力F拉绳时,物体的速度v和物体上升的高度h随时间变化的关系分别如图乙和丙所示。(不计绳重和绳与轮之间的摩擦)下列计算结果正确的是( )
A.0s~1s内,地面对物体的支持力是10N |
B.1s~2s内,拉力F做的功是187.5J |
C.2s~3s内,拉力F的功率是100W |
D.2s~3s内,滑轮组的机械效率是62.5% |
用右图的甲、乙两滑轮组分别把相同的物体匀速提升相同的高度,两装置的机械效率分别为η甲、η乙,拉力做的功分别为W甲、W乙,若滑轮规格相同,不计绳重及摩擦,下列说法正确的是
甲 乙
A.W甲<W乙 η甲<η乙 | B.W甲>W乙 η甲>η乙 |
C.W甲=W乙 η甲=η乙 | D.W甲<W乙 η甲>η乙 |
用如图所示的滑轮组,将重为10N的物体匀速提升0.1m,拉力F=6N,在这一过程中,下列说法正确的是( )
A.所做的有用功为1J | B.所做的额外功为0.5J |
C.所做的总功为1.5J | D.此滑轮组的机械效率为50% |
利用等重滑轮,分别采用如图所示的两种方式提升同一重物,升高相等高度。若绳重和摩擦不计,下列分析中正确是
A.乙绳自由端移动距离较大 |
B.乙绳自由端作用力较小 |
C.两种方式所做额外功相等 |
D.增大提升高度效率都变大 |
利用四个相同的滑轮,组成如图所示的甲、乙两个滑轮组,把质量相等的重物G提升了相同的高度,所用的拉力分别为F甲、F乙,机械效率分别是η甲、η乙(忽略绳重与摩擦),下列关系正确的是( )
A.F甲<F乙 |
B.F甲>F乙 |
C.η甲<η乙 |
D.η甲>η乙 |
如图是同一滑轮组的两种不同的绕法,用它们提起相同的重物,比较两种情况下所用的拉力F1、F2和机械效率η1、η2.(不计绳重及摩擦)下列说法正确的是( )
A.F1<F2,η1<η2 |
B.F1<F2,η1>η2 |
C.F1<F2,η1=η2 |
D.F1>F2,η1=η2 |
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