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6.起重机的钢索拉着重1.0×104N的物体,如果物体以加速度ɑ=2m/s2匀加速竖直上升,则1秒末起重机钢索拉力的功率是(  )
A.2.0×103WB.2.0×104WC.2.4×104WD.3×10W4

分析 根据牛顿运动定律求解拉力,有P=Fv求得功率

解答 解:钢绳拉力大小为F,F-G=ma 
解得  F=G+ma=1.0×104+1.0×103×2=1.2×104N
1s末的速度v=at=2m/s
故瞬时功率P=Fv=2.4×104W,故C正确
故选:C

点评 本题考查了牛顿运动定律和P=Fv的应用,注意速度必须为在力的方向的速度

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.关于话筒,下列说法正确的是(  )
A.无论动圈式话筒、电容式话筒、还是驻极体话筒,作用相同都将声波--力学量转换成了电压(或电流)--电学量
B.电容式话筒和驻极体话筒原理相同,都是声波的变化引起电容变化,进而引起输出电压的变化
C.动圈式话筒利用通电线圈在磁场中受到安培力作用而振动,实现声向电的转化
D.因为驻极体话筒价格便宜、灵敏度高,会场大都用驻极体话筒

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.一宇宙空间探测器从某一星球表面垂直升空,发动机的推力为恒力,宇宙探测器升空到某一高度时,发动机突然关闭,如图为其速度随时间的变化规律,求:
(1)宙探测器在该行星表面能达到的最大高度;
(2)计算该行星表面的重力加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速圆周运动,飞船舱内有一质量为m的人站在可称体重的台秤上,用R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g0表示宇宙飞船所在处的地球引力加速度,N表示人对台秤的压力,则关于g0、N下面正确的是(  )
A.g0=0B.g0=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$gC.N=mgD.N=0

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.“格拉纳斯”全球卫星导航系统的导航卫星群中除24颗工作卫星外,还有些替补卫星在天空运行,当某颗工作卫星出现鼓掌时可及时顶替工作.若某颗替补卫星处在略低于工作卫星的轨道上,则这颗卫星的周期和速度与工作卫星相比较(  )
A.替补卫星的周期大于工作卫星的周期,速度大于工作卫星的速度
B.替补卫星的周期小于工作卫星的周期,速度大于工作卫星的速度
C.替补卫星的周期大于工作卫星的周期,速度小于工作卫星的速度
D.替补卫星的周期小于工作卫星的周期,速度小于工作卫星的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.“离子发动机”是一种新型的宇宙飞船用的发动机,其原理是设法使探测器内携带的惰性气体氙(Xe)的中性原子变为一价离子,然后用电场加速这些氙离子使其从探测器尾部高速喷出,利用反冲使探测器得到推动力.由于单位时间内喷出的气体离子质量很小,飞船得到的加速度很小,但经过很长时间的加速,同样可以得到很大的速度.美国1998年发射的“探空一号”探测器使用了“离子发动机”技术.已知“探空一号”离子发动机向外喷射氙离子的等效电流大小为I=0.64A,氙离子的比荷(电荷量与质量之比)k=7.2×105C/kg,气体离子被喷出时的速度为v=3.0×104m/s,求:
(1)“探空一号”离子发动机的功率为多大?
(2)探测器得到的推动力F是多大?
(3)探测器的目的地是博雷利彗星,计划飞行3年才能到达,试估算“探空一号”所需携带的氙的质量;
(4)你认为为什么要选用氙?请说出一个理由.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.(1)某同学进行“探究小车速度随时间变化的规律”实验时,打点计时器采用交流(选填交流或直流)电源,实验操作中A,即可打出了一条纸带.
A.应先接通电源,在打点计时器开始打点后再释放小车
B.应先释放小车,再接通电源打点计时器开始打点
C.释放小车,同时通电源打点计时器开始打点
D.先释放小车或先接通电源打点计时器开始打点都可以
(2)已知计时器打点的时间间隔为0.02s,该同学按打点先后顺序每隔4个点取1个计数点,得到了O、A、B、C、D等几个计数点,如图1所示,则相邻两个计数点之间的时间间隔为0.1s.用刻度尺量得OA=1.50cm、AB=1.90cm、BC=2.30cm、CD=2.70cm.由此可知,纸带做匀加速运动(选填“匀加速”或“匀减速”),打C点时纸带的速度大小为0.25m/s.纸带运动的加速度大小为0.4m/s2

(3)另一同学利用如图2所示的装置测定导轨上滑块运动的加速度,滑块上安装了宽度为d的遮光板.滑块在牵引力作用下先后通过两个光电门A、B,配套的数字毫秒计(图中未画出)记录了遮光板通过第一个光电门A的时间为△t1,则滑块通过第一个光电门的速度表达式为vA=$\frac{d}{△{t}_{1}}$.
若已知滑块通过两光电门速度分别为vA、vB,两个光电门A、B间距离为L,则滑块的加速度表达式为a=$\frac{{v}_{B}^{2}-{v}_{A}^{2}}{2L}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮K,一条不可伸长的轻绳绕过K分别与物块A、B相连,A、B的质量分别为mA、mB.开始时系统处于静止状态.现用一水平恒力F拉物块A,使物块B上升.已知当B上升的距离为h时,B的速度为v.此过程中物块A克服摩擦力所做的功为(  )
A.Fh-$\frac{1}{2}$(mA+mB)v2-mBghB.Fh+$\frac{1}{2}$(mA+mB)v2-mBgh
C.$\frac{1}{2}$(mA+mB)v2+mBgh-FhD.$\frac{1}{2}$(mA+mB)v2-mBgh-Fh

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.一个做匀变速直线运动的物体,从某时刻开始计时,第一秒末的速度是4m/s,第二秒末的速度大小是8m/s,则下面判断正确的是(  )
A.该物体的初速度大小可能为零
B.该物体的加速度大小可能是12m/s2
C.该物体第三秒末的速度大小一定是12m/s
D.该物体在开始计时后2s内的位移大小一定是8m

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