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19.如图所示,固定的斜面倾角θ=37°,质量为m=5kg的物块在斜面顶端由静止释放,到A点时下滑距离为2m,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,g=10m/s2,由初始位置到达A点过程中重力的平均功率为$6\sqrt{10}$W,滑到A点时重力的瞬时功率为$12\sqrt{10}$W.(sin37°=0.6)

分析 由牛顿第二定律求出到达A点时的加速度,然后求出到达A点时的速度与时间,然后应用功率公式求出平均功率与瞬时功率

解答 解:由牛顿第二定律得:mgsinθ-μmgcosθ=ma,
代入数据解得:a=0.4m/s2
由速度位移公式得:v2=2ax,
解得:v=$\sqrt{2ax}=\sqrt{2×0.4×2}$=4$\sqrt{0.1}$m/s,
运动时间为:t=$\frac{v}{a}=\sqrt{10}s$,
平均功率为:$\overline{P}=\frac{mgsin37°}{t}=\frac{5×10×2×0.6}{\sqrt{10}}$=6$\sqrt{10}$W,
瞬时功率为:P=mgvcos53°=5×10×4$\sqrt{0.1}$×0.6=12$\sqrt{10}$W;
故答案为:6$\sqrt{10}$,12$\sqrt{10}$.

点评 本题考查了求平均功率与瞬时功率问题,分析清楚运动过程,应用牛顿第二定律求出加速度,应用运动学公式求出速度与运动时间,应用功率公式可以解题.

练习册系列答案
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10.可看作质点的物块放置于“L”型木板的右端,物块与木板左壁的距离为L=1m,两者质量相等,质量m=1kg,并且它们的接触面光滑,系统处于静止状态.现用一水平向右的恒定外力F=6N 作用于木板上,如图所示.当物块与木板左壁刚好接触时撤去F.设物块与木板左壁的碰撞是弹性碰撞,碰撞时间极短,木板与地面的动摩擦因数是μ=0.2,重力加速g=10m/s2,求:
(1)刚撤去F时,木板的速度v0
(2)物块与木板左壁碰撞时,木板左壁对物块的冲量是多少?
(3)如果提前撤去F,并且要使物块不能离开木板,则F的作用时间t最长不能超过多少?

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10.如图是“研究匀变速直线运动”实验中获得的一条纸带,毎五个点取一个计数点,O、A、B、C、D为纸带上五个计数点,加速度大小用a表示.

(1)OD间的距离为2.50cm.
(2)a的大小为0.25m/s2(保留两位有效数字).
(3)以下叙述正确的是AB.
A.B点瞬时速度大小等于OD段的平均速度的大小
B.若O、B、C三点瞬时速度用vO、vb、vC表示且B点是OC连线的中点,则三者竖直上应满足vB=$\sqrt{\frac{{v}_{O}^{2}+{v}_{C}^{2}}{2}}$
C.若根据实验数据绘出x-t2图象(x为各计数点到O点距离),则该图象为过原点的直线
D.各计数点间时间间隔为0.02s
(4)若根据实验数据描绘$\frac{x}{t}$-t图象(x为各计数点到O点距离),斜率表示$\frac{a}{2}$,纵轴截距的物理意义O点的瞬时速度大小.

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7.现有一个标称值“30V,18W”的白炽灯泡,还有一个电压为50V的电源,欲使灯泡正常发光,找来一个总电阻RL=95Ω的滑动变阻器,连接成如图所示的电路.试求电灯正常工作时,滑动变阻器上的滑片P应置于AP间的电阻多大,此时电路的耗电功率是多大.

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14.如图所示,两物体质量m1=2m2,两物体与水平面的动摩擦因数为μ2=2μ1,当烧断细线后,弹簧恢复到原长时,两物体脱离弹簧时的速度均不为零,两物体原来静止,则(  )
A.两物体在脱离弹簧时速率最大
B.两物体在刚脱离弹簧时速率之比$\frac{v_1}{v_2}=\frac{1}{2}$
C.两物体的速率同时达到最大值
D.两物体在弹开后同时达到静止

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4.节能环保电动车已在2008年北京奥运会和2010年广州亚运会上使用.在检测某款电动车性能的某次实验中,质量为8×102kg的电动车静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为15m/s.利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出$F-\frac{1}{v}$图象.(图中AB、BO均为直线).假设电动车行驶中所受的阻力恒定.
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(2)电动车由静止开始运动,经过多长位移,速度达到2m/s?

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11.一木块沿粗糙斜面上滑,此木块受力的个数为(  )
A.受2个力B.受3个力C.受4个力D.受5个力

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8.要测定个人的反应速度,如图所示,请你的同学用手指拿着一把长30cm的直尺,他的手抓在28cm处,你的手候在2cm处,当他松开直尺,你见到直尺下落,立即用手抓住直尺,记录抓住处的数据,重复以上步骤多次.现有A、B、C三位同学相互测定反应速度得到的数据(单位:cm,重力加速度g取10m/s2
第一次第二次第三次
A272628
B292623
C262422
这三位同学中反应速度最快的是C同学,他的最快反应时间为0.2s.

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9.如图所示,将一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在内壁光滑、半径为R的半球形容器底部O′处(O为球心),弹簧另一端与质量为m的小球A相连,小球静止于P点,OP与水平方向间的夹角为θ=30°.若换为与质量为2m的小球B相连,小球静止于M点(图中未画出),下列说法正确的是(  )
A.容器对小球B的作用力大小为2mg
B.弹簧对小球A的作用力大于对小球B的作用力
C.弹簧原长为R+$\frac{mg}{k}$
D.OM的长度为$\frac{{mgR+k{R^2}}}{2mg+kR}$

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