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1.质量为2kg的物体做自由落体运动,经过2s落地,g取10m/s2,关于重力做功的功率,下列说法正确的是(  )
A.下落过程中重力的功率是100WB.下落过程中重力的功率是400W
C.即将落地时重力的功率是400WD.即将落地时重力的功率是200W

分析 根据自由落体运动的位移时间公式求出下落的高度,从而得出重力做功的大小,结合平均功率的公式求出 重力的平均功率;根据速度时间公式求出2s末的速度,结合瞬时功率的公式求出重力的功率.

解答 解:A、2s内下落的高度h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×4m=20m$,则重力的功率P=$\frac{mgh}{t}=\frac{20×20}{2}W=200W$,故A错误,B错误.
C、2s末的速度v=gt=10×2m/s=20m/s,则落地时重力的功率P=mgv=20×20W=400W,故C正确,D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道平均功率和瞬时功率的区别,掌握这两种功率的求法,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,粗糙的固定斜面上放置一质量为m的木箱,斜面的倾角为α=30°,木箱与斜面间的动摩擦因数为μ=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,先对木箱施一拉力F,使木箱沿斜面向上做匀速直线运动.设F的方向与水平面的夹角为θ(图中未画出),在θ从0°逆时针逐渐增大到90°的过程中,木箱的速度保持不变,则(  )
A.F一直减小
B.F的最小值为$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$mg
C.F先减小后增大
D.当θ=0°时,斜面对m的作用力为Fsina+mgcosa

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g.
(1)不考虑地球自转的影响,取R=6400km,g=10m/s2,π=3.14,估算近地卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T;
(2)若地球自转周期为T0,推导地球同步卫星运行轨道离地面高度h的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.关于原子光谱,下列说法正确的是(  )
A.氢原子巴尔末系谱线是包含从红外到紫外的线状谱
B.氢气放电管内气体导电发光是热辐射现象
C.氢原子光谱的不连续性,表明氢原子的能级是不连续的
D.根据各种原子发光的特征谱线进行光谱分析,可以鉴别物质和确定物质的成分

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.某研究性学习小组为探究小灯泡的伏安特性曲线,设计并完成了有关的实验,以下是实验中可供选用的器材.
A.待测小灯泡(额定功率6W,额定电流0.5A)
B.电流表(量程0~0.6A,内阻0.01Ω)
C.电压表(量程0~3V,内阻约5kΩ)
D.电压表(量程0~15V,内阻约15kΩ)
E.滑动变阻器(最大阻值50Ω)
F.滑动变阻器(最大阻值1kΩ)
G.直流电源(电动势15V,内阻可忽略)
H.开关一个,导线若干.

实验中调节滑动变阻器,小灯泡两端电压可以从零至额定电压范围内变化,从而测出小灯泡在不同电压下的电流.
(1)请在实物图中用笔画线代替导线将电路图补充完整.
(2)实验中为较准确测量、方便调节,电压表应选用D,滑动变阻器应选用E(填写仪器序号).
(3)当小灯泡两端所加电压为10V时,其灯丝电阻值约为25Ω(保留两位有效数字).
(4)如果将该小灯泡直接接到电动势为6V、内阻为12Ω的电源两端.此时小灯泡的电功率约为0.75W (保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.质量为0.5kg的物体从10m高下落,下落1s时重力的瞬时功率是(  ) (g=10m/s2
A.59WB.50WC.40WD.45 W

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.A车在B车后面8米,A车以v1=4米/秒的速度向前做匀速直线运动,而B车此时速度v2=10米/秒,向前做匀减速直线运动(不能返回),加速度大小a=2米/秒2,则从此时开始计时,经多少时间A车追上B车?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.一个物体做匀速圆周运动,则下列说法正确的是(  )
A.该物体每一时刻的速度相等
B.该物体每一时刻的向心加速度相同
C.该物体在相等的时间里通过的弧长相等
D.该物体的每一时刻受到的合力都指向圆心

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为T,小球在最高点的速度大小为v,其T-v2图象如图乙所示,则下列说法正确的是(  )
A.当地的重力加速度为$\frac{a}{m}$
B.轻质绳长为$\frac{ma}{b}$
C.当v2=c时,轻质绳的拉力大小为$\frac{ab}{c}$+b
D.当v2=c时,轻质绳的拉力大小为$\frac{bc}{a}$+a

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