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8.质量为0.5kg的物体从高处自由下落(空气阻力不计),取重力加速度为10m/s2,则物体在下落的前2s内,重力对物体做功是100J,第2秒末重力对物体做功的瞬时功率是100W.

分析 (1)由自由落体规律可求得2s内物体下落的高度,则由功的公式可求得重力所做的功;
(2)求出2s末的速度,再根据P=mgv求出2s末重力的瞬时功率.

解答 解:2s内的位移为:h=$\frac{1}{2}$gt2=$\frac{1}{2}$×10×22=20m;
重力所做的功为:W=mgh=5×20=100J;
2s末的速度为:v=gt=10×2=20m/s;
重力做功的瞬时功率为:P1=mgv=0.5×10×20=100W;
故答案为:100,100

点评 解决本题的关键区分平均功率和瞬时功率.知道瞬时功率的公式P=Fvcosθ的应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,A、B为两个电荷量相等的正点电荷,a、O、b在点电荷A、B的连线上,c、O、d在连线的中垂线上,Oa=Ob=Oc=Od,则(  )
A.a、b两点的场强大小、方向都相同
B.c、d两点的场强大小相同,方向相反
C.将一个正的试探电荷从a点移动到c点,电场力做正功
D.将一个正的试探电荷从c点移动到O点,电场力不做功

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下面各个实例中,机械能守恒的是(  )
A.用一细绳吊着一个物体在竖直方向上上下运动过程中,以物体和地球组成系统
B.物体从高处以0.9g的加速度竖直下落
C.铅球运动员抛出的铅球从抛出到落地前的运动
D.拉着一个物体沿光滑的斜面匀速上升

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,两个小球从水平地面上方同一点O分别以初速度v1、v2水平抛出,落在地面上的位置分别是A、B,O′是O在地面上的竖直投影,且O′A:AB=1:3.若不计空气阻力,则两小球(  )
A.抛出的初速度大小之比为4:1
B.下落时间之比为1:1
C.落地速度大小之比为1:4
D.落地速度与水平地面夹角的正切值之比为4:1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.一质点在斜面上做直线运动,某段过程中其速度的平方和位移的图象如图所示,图中a、b和c均为已知,重力加速度为g,由图可知(  )
A.该过程中上滑所用时间与下滑所用时间相等
B.斜面与水平面夹角的正弦值为$\frac{a+b}{4gc}$
C.上滑过程机械能的变化量大于下滑过程中机械能的变化量
D.图线①表示质点沿斜面下滑过程,图线②表示质点沿斜面上滑过程

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑水平转动轴上,杆和球在竖直面内转动,已知球A运动到最高点时,球A的速度刚好为$\sqrt{3gL}$.求:
(1)杆此时对球作用力大小和方向;
(2)杆此时对水平轴O的作用力大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图所示,光滑的轻杆可以绕其一端O,在竖直面内做匀速圆周运动,杆上穿着两个质量均为m=1kg的小球(小球均视为质点,杆与小球之间无摩擦力).小球A与转轴O之间的距离为L=0.3m,小球A与小球B之间距离也为L,长为L的轻绳一端连接小球A另一端连接在O点,小球A和小球B也用长为L的轻绳连接(图中未画出轻绳),两根轻绳能承受的最大张力相同,均为Tmax=110N.(g=10m/s2
(1)若杆的角速度ω=6rad/s,求当杆转到水平方向时,OA绳上的张力T1和AB绳上的张力T2
(2)在两根轻绳均伸直而不拉断的情况下,杆在竖直面内做匀速圆周运动的角速度的范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,两光滑平行导轨水平放置在匀强磁场中,磁场垂直于导轨所在平面向里,金属棒ab可沿导轨自由滑动,导轨一端跨接一个定值电阻R,导轨及金属棒的电阻均不计,现将金属棒沿导轨由静止向右拉.若保持拉力F恒定,当速度为v时,加速度为a1,最终以速度2v做匀速运动;若保持拉力的功率P恒定,当速度为v时,加速度为a2,最终也以2v做匀速运动,则以下关系正确的是(  )
A.a1=3a2B.a2=3a1C.P=FVD.P=2FV

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3.如图所示电路中,当滑动变阻器的触头向上滑动时,则(  )
A.电源的功率变小B.电源内部消耗的功率变小
C.电容器贮存的电量变小D.电阻R1消耗的电功率变小

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