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2.一个质量为2Kg的物体从高处由静止开始下落,不计空气阻力,试求:
(1)前3秒的平均功率;
(2)3秒末的重力的瞬时功率.

分析 (1)根据位移时间公式求出下降的高度,结合平均功率的公式求出重力在前3s内的平均功率;
(2)根据速度时间公式求出3s末的速度,结合瞬时功率公式求出重力在3s末的瞬时功率.

解答 解:(1)前3s内下降的高度h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×9m=45m$,
则前3s内的平均功率$\overline{P}=\frac{mgh}{t}=\frac{20×45}{3}W=300W$.
(2)3s末的瞬时速度v=gt=10×3m/s=30m/s,
则重力的瞬时功率P=mgv=20×30W=600W.
答:(1)前3s内重力的平均功率为300W;
(2)3s末重力的瞬时功率为600W.

点评 本题考查了功率与自由落体运动的综合运用,知道平均功率和瞬时功率的区别,掌握这两种功率的求法.

练习册系列答案
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12.相距L=1m的足够长金属导轨平行放置,与水平方向的夹角θ=30°,质量为m=1kg的金属棒ab通过棒两端的金属套环垂直导轨套在金属导轨上,cd两点间接一电阻R2=0.2Ω,如图(a)所示,磁场方向垂直导轨平面向下;ab棒两端套环光滑,ab棒的电阻为R1=0.1Ω,导轨及金属套环的接触电阻均忽略不计.ab棒在垂直ab沿导轨平面向上方向上受到大小按图(b)所示规律变化的外力F作用下,从静止开始沿导轨匀加速运动(ab棒始终保持水平方向).(g=10m/s

(1)求出磁感应强度B的大小和ab棒加速度大小;
(2)已知在0~2s内外力F做功160.8J,求这一过程中,ab棒产生的焦耳热.

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13.图中画出了氢原子4个能级,并注明了相应能量,处在n=4能级的一群氢原子向低能级跃迁时,能够发出若干种不同频率的光波.下列说法正确的是(  )
A.最多只能放出6种不同频率的光子
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C.从n=4能级跃迁到n=1能级放出的光子波长最长
D.若已知金属钾的逸出功为2.22 eV,能够从金属钾的表面打出光电子的总共有4种

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10.平直的公路上,一辆质量为1.0×l04kg的卡车,从静止开始做匀加速直线运动,经过60s速度达到15m/s,此时卡车的功率达到额定值,保持额定功率不变,又经过200s,车速达到最大值.如果卡车在运动中受到的阻力为车重的0.025倍,g取10m/s2,求:
(1)卡车在匀加速过程中受到的牵引力;
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(3)卡车以额定功率行驶的最大速度;
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17.一个重量为10N的物体,在15N的水平拉力作用下,第一次在光滑水平面上移动2m,第二次在动摩擦因数为0.2的粗糙水平面上移动2m,则以下说法正确的是(  )
A.第一次地面支持力做功20J
B.第二次水平拉力做功为30J
C.第一次重力和拉力的合力做功为10J
D.第二次各力对物体做的总功为0

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7.如图(1)的游标卡尺(图为卡尺的背面)测量玻璃管的内径,应将游标卡尺的 A、B、C 三部分中的A与玻璃管内壁接触(填代号);玻璃管的内径d=6.14mm;

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14.如图所示的装置中,已知小轮A的半径是大轮B的半径的$\frac{1}{3}$,A、B在边缘接触,形成摩擦传动,接触点无打滑现象.B为主动轮,B转动时边缘的线速度为v,角速度为ω,则(  )
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C.A轮的角速度为$\frac{1}{3}$ωD.两轮转动的周期之比TA:TB=3:1

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11.下列关于气体分子运动的特点,正确的说法是(  )
A.每个气体分子的运动速率随温度的变化是有规律的
B.当温度升高时,气体分子的速率分布不再是“中间多、两头少”
C.气体分子的平均运动速率随温度升高而增大
D.气体分子的平均速度随温度升高而增大

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12.在半球形光滑碗内,斜放一根筷子,如图所示,筷子与碗的接触点分别为A、B,则碗对筷子A、B两点处的作用力方向分别为(  )
A.A点处指向球心O,B点处竖直向上
B.均竖直向上
C.A点处指向球心O,B点处垂直于筷子斜向上
D.均指向球心O

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