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13.如图所示,静止在光滑水平面上的物体质量为25kg,在与水平方向成60°角斜向上的力F作用下运动10s.已知F=10N,求:
(1)这10s内力F所做的功
(2)求10s末拉力F做功的功率.

分析 物体受到重力、恒力F、水平面的支持力作用,根据牛顿第二定律求出加速度,由位移时间公式求解10s内的位移,再根据恒力做功公式求解即可;再根据速度公式求解10s末的速度,再根据功率公式即可求得功率.

解答 解:(1)物体受到重力、恒力F、水平面的支持力作用,根据牛顿第二定律得:
a=$\frac{Fcos60°}{m}$=$\frac{10×0.5}{25}$=0.2m/s2
10s内物体的位移为:x=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×0.2×102=10m;
则10s内力F所做的功为:W=Fxcosα=10×10×0.5=50J
(2)10s末的速度为:v=at=0.2×10=2m/s
则拉力的功率为:P=Fvcos60°=10×2×0.5=10W;
答:(1)在这10s内力F所做的功为50J.
(2)10s末拉力F做功的功率为10W

点评 本题主要考查了牛顿第二定律、运动学基本公式、恒力做功公式以及功率公式的直接应用,要求同学们能正确对物体进行受力分析,运用运动学公式求解位移和速度.

练习册系列答案
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3.如图所示,图甲中的100匝的线圈(图中只画了2匝)两端A、B与两根足够长的平行导轨相连,导轨间有垂直纸面向里的匀强磁场的磁感应强度B=1.0T,导轨间距离l=1.0m,导轨上有金属棒PQ质量为m=0.5kg,可贴着导轨运动,金属棒与导轨间的动摩擦因数位μ=0.2,金属棒始终保持与导轨垂直且接触良好,线圈的电阻r=5Ω,金属棒的电阻为R=20Ω,其他电阻不计,线圈内有垂直纸面向外的磁场,线圈中的磁通量按图乙所示的规律变化,求:

(1)电路接通后,t=0时刻,金属棒PQ产生的加速度的大小和方向;
(2)电路达到稳定后,金属棒PQ的运动速度和消耗的电功率.

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4.如图所示,A、B 两物块叠放在一起,现对 A 施加一个竖直向下的压力 F,A、B 仍保持静止状态,则下列说法中正确的是(  )
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1.导电玻璃是制造LCD的主要材料之一.为测量导电玻璃的电阻率,某小组同学选取了一个长度为L的圆柱体导电玻璃器件,上面标有“3V,L”的字样,主要步骤如下,完成下列问题:
(1)首先用螺旋测微器测量导电玻璃的直径,示数如图甲所示,则直径d=1.990mm;
(2)然后用欧姆表×100档粗测该导电玻璃的电阻,表盘指针位置如图乙所示,则导电玻璃的电阻约为500Ω;
(3)为精确测量Rx在额定电压时的阻值,且要求测量时电表的读数不小于量程的$\frac{1}{3}$,滑动变阻器便于调节,他们根据下面提供的器材,设计了一个方案.请画出设计电路图,标出所选器材对应的电学符号.
A.电流表A1(量程为60mA,内阻RA1约3Ω)
B.电流表A2(量程为2mA,内阻RA2=15Ω)
C.定值电阻R1=747Ω
D.定值电阻R2=1985Ω
E.滑动变阻器R(0~20Ω)一只
F.电压表V(量程为10V,内阻RV=1kΩ)
G.蓄电池E(电动势为12V,内阻很小)
H.开关S一只,导线若干
(4)由以上实验可测得该导电玻璃电阻率的值ρ=$\frac{π{d}^{2}{I}_{2}({R}_{2}+{R}_{A2})}{4L(\frac{U}{{R}_{v}}-{I}_{2})}$(用字母表示,可能用到的字母有长度L、直径d、电流表A1、A2的读数I1、I2、电压表读数U、电阻值RA1、RA2、RV、R1、R2

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A.pA=6kg?m/s、pB=6kg?m/sB.pA=3kg?m/s、pB=9kg?m/s
C.pA=2kg?m/s、pB=14kg?m/sD.pA=-5kg?m/s、pB=17kg?m/s

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