10.如圖所示,質(zhì)量為1kg的物體A從傾角為30°的光滑斜面上由靜止開始下滑,(g取10m/s2)問:
(1)重力在前3s內(nèi)的功率為多少?
(2)重力在第3s末的功率為多少?

分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求出物體的加速度,結(jié)合位移時間公式求出物體下滑的位移,根據(jù)平均功率公式求出重力在前3s內(nèi)的功率.
(2)根據(jù)速度時間公式求出3s末的速度,根據(jù)瞬時功率公式求出重力在第3s末的功率.

解答 解:(1)物體沿斜面下滑的加速度為:
$a=\frac{mgsin30°}{m}=gsin30°=5m/{s}^{2}$,
則3s內(nèi)的位移為:
$s=\frac{1}{2}a{t^2}=\frac{1}{2}×5×{3^2}m=22.5m$,
則3s內(nèi)重力做功的平均功率為:
$\overline{P}=\frac{mgssin30°}{t}=\frac{10×22.5×\frac{1}{2}}{3}W=37.5W$.
(2)3s末的速度為:
v=at=5×3m/s=15m/s,
則重力的瞬時功率為:
$P=mgvcos60°=10×15×\frac{1}{2}W=75W$.
答:(1)重力在前3s內(nèi)的功率為37.5W;
(2)重力在第3s末的功率為75W.

點評 本題考查了功率、牛頓第二定律和運動學(xué)公式的綜合運用,知道加速度是聯(lián)系力學(xué)和運動學(xué)的橋梁,知道平均功率和瞬時功率的區(qū)別,掌握這兩種功率的求法.

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20.輕質(zhì)細線吊著一質(zhì)量為m=1.28kg、邊長為L=0.8m、匝數(shù)n=5的正方形線圈abcd,線圈總電阻為R=1Ω.邊長也為L的正方形磁場區(qū)域?qū)ΨQ分布在線圈下邊的兩側(cè),如圖(甲)所示.磁場方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強度大小隨時間變化如圖(乙)所示.取g=10m/s2.求:
(1)在0~4s內(nèi),線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E;
(2)若從t=0開始經(jīng)t時間細線開始松弛,求t的值.

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1.在如圖所示的電路中,當(dāng)電鍵S閉合后,電壓表有示數(shù),調(diào)節(jié)可變電阻R的阻值,電壓表的示數(shù)增大了△U.則( 。
A.可變電阻R被調(diào)到較小的阻值
B.電阻R2兩端的電壓減小,減小量等于△U
C.通過R2的電流減小,減小量小于$\frac{△U}{{R}_{2}}$
D.通過R2的電流減小,減小量等于$\frac{△U}{{R}_{1}}$

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18.如圖所示,L為自感系數(shù)較大的線圈,電路穩(wěn)定時小燈泡A恰好正常發(fā)光.下列操作中出現(xiàn)的現(xiàn)象判斷正確的是(  )
A.閉合開關(guān)S,燈A立即正常發(fā)光
B.閉合開關(guān)S,燈A慢慢變亮,直到正常發(fā)光
C.穩(wěn)定后,突然斷開開關(guān)S,燈A突然閃亮一下再慢慢熄滅
D.穩(wěn)定后,突然斷開開關(guān)S,燈A立即熄滅

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

5.若遠距離輸電電壓為U,輸電線的總電阻為R,輸電線損失的電功率為△P,則輸送的P=U$\sqrt{\frac{△P}{R}}$.如果輸電電壓降至$\frac{1}{10}$U,輸送功率不變,則輸電線損失的電功率△P′與△P之比$\frac{{△{P^/}}}{△P}$=100.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.如圖所示,裝載石塊的自卸卡車靜止在水平地面上,車廂傾斜至一定角度時,石塊沿車廂滑至車尾.若車廂傾斜至最大角度時還有部分石塊未下滑,貨車會向前加速,從而把殘余石塊卸下.若視最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,則( 。
A.增加車廂傾斜度,石塊受到的支持力增加
B.增加車廂傾斜程度,石塊受到的摩擦力一定減小
C.卡車向前加速時,石塊所受最大靜摩擦力會減少
D.石塊向下滑動過程中,對車的壓力大于車對石塊的支持力

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.(多選)關(guān)于布朗運動,下列說法正確的是(  )
A.布朗運動是由液體分子從各個方向?qū)腋∥⒘W矒糇饔玫牟黄胶庖鸬?/td>
B.微粒做布朗運動,充分說明了微粒內(nèi)部分子是不停地做無規(guī)則運動的
C.布朗運動是無規(guī)則的,因此它說明了液體分子的運動是無規(guī)則的
D.布朗運動的無規(guī)則性,是由于外界條件無規(guī)律的不斷變化而引起的

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19.如圖所示,將質(zhì)量為2m的重物懸掛在輕繩的一端,輕繩的另一端系一質(zhì)量為m的小環(huán),小環(huán)套在豎直固定的光滑直桿上,光滑定滑輪與直桿的距離為d.現(xiàn)將小環(huán)從與定滑輪等高的A處由靜止釋放,當(dāng)小環(huán)沿直桿下滑距離也為d時(圖中B處),下列說法正確的是(重力加速度為g)( 。
A.小環(huán)剛釋放時輕繩中的張力一定大于2mg
B.小環(huán)到達B處時,重物上升的高度為$\sqrt{2}$d
C.小環(huán)在B處的速度與重物上升的速度大小之比等于$\frac{\sqrt{2}}{2}$
D.小環(huán)在B處的速度與重物上升的速度大小之比等于$\sqrt{2}$

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20.2014年3月8日凌晨馬航客機失聯(lián)后,西安衛(wèi)星測控中心緊急調(diào)動海洋、風(fēng)云、高分、遙感4個型號近10顆衛(wèi)星,為地面搜救提供技術(shù)支持.特別是“高分一號”突破了空間分辨率、多光譜與大覆蓋面積相結(jié)合的大量關(guān)鍵技術(shù).如圖為“高分一號”與北斗導(dǎo)航系統(tǒng)兩顆衛(wèi)星在空中某一平面內(nèi)運動的示意圖.“北斗”系統(tǒng)中兩顆衛(wèi)星“G1”和“G3”以及“高分一號”均可認為繞地心O做勻速圓周運動.衛(wèi)星“G1”和“G3”的軌道半徑為r,某時刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于軌道上的A、B兩位置,“高分一號”在C位置.若衛(wèi)星均順時針運行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不計衛(wèi)星間的相互作用力.則下列說法正確的是( 。
A.衛(wèi)星“G1”和“G3”的加速度大小相等且為$\frac{R}{r}$g
B.如果調(diào)動“高分一號”衛(wèi)星快速到達B位置的下方,必須對其加速
C.衛(wèi)星“G1”由位置A運動到位置B所需的時間為$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$
D.若“高分一號”所在高度處有稀薄氣體,則運行一段時間后,機械能會增大

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