精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
3.质量m=2kg的木块静止在离水平地面高为h=1.8m的平台上,木块与平台间摩擦因数为0.2.用水平推力F=20N,使木块向前运动了L1=3m时撤去,木块又滑行L2=1m时飞出平台,求:
(1)木块从平台飞出到落地平抛的时间;
(2)木块落地时的速度大小;
(3)落地时重力的瞬时功率.(g=10m/s2 )

分析 (1)从平台飞出后做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,求得下落时间;
(2)整个过程根据动能定理求得落地时的速度;
(3)根据运动学公式求得竖直方向的速度,根据P=mgv求得重力的瞬时功率

解答 解:(1)木块从平台飞出到落地,竖直方向做自由落体运动,有:
$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得:$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=0.6s$
(2)对木块运动由出发点到落地点过程中运用动能定理有:
$F{L}_{1}-μmg({L}_{1}+{L}_{2})+mgh=\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:$v=4\sqrt{5}m/s$
(3)落地时重力的瞬时功率为:
P=mgvy
${v}_{y}^{2}=2gh$
联立解得:P=120W
答:(1)木块从平台飞出到落地平抛的时间为0.6s;
(2)木块落地时的速度大小为4$\sqrt{5}$m/s;
(3)落地时重力的瞬时功率为120W

点评 本题主要考查了平抛运动的特点和动能定理,抓住重力的瞬时功率P=mgv,其中v为竖直方向的速度

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示是水平面上两列频率相同的波在某时刻的叠加情况,图中实线为波峰,虚线为波谷.已知两列波的振幅均为2cm,波速为2m/s,波长为8cm,E点是B、D和A、C连线的交点,下列说法中错误的是(  )
A.A、C两处两质点是振动减弱的点
B.B、D两处两质点在该时刻的竖直高度差是8 cm
C.E处质点是振动减弱的点
D.经0.02 s,B处质点通过的路程是8 cm

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图,第一次,小球从粗糙的$\frac{1}{4}$圆形轨道顶端A由静止滑下,到达底端B的速度为v1,克服摩擦力做功为W1;第二次,同一小球从底端B以v2冲上圆形轨道,恰好能到达A点,克服摩擦力做功为W2,则(  )
A.v1可能等于v2
B.W1一定小于W2
C.小球第一次运动机械能变大了
D.小球第一次经过圆弧某点C的速率小于它第二次经过同一点C的速率

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图(1)所示,一固定的矩形导线框ABCD置于两个方向相反的匀强磁场B1和B2中,两磁场的分界线位于导线框的中线上.从t=0时刻开始,两磁场的磁感应强度的大小按图(2)变化,且B1比B2磁场变化快.则(  )
A.导线框形成逆时针的电流
B.导线框中电流会逐渐变大
C.整个导线框受到的安培力不为零
D.若B1和B2图象的斜率绝对值相等,则导线框中电流为零

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一辆质量为m的汽车由静止开始以大小为a的加速度匀加速启动,经时间t0达到额定功率,此后保持额定功率运行,最后做匀速运动.若汽车运动过程中所受阻力大小恒为f,下列说法正确的是(  )
A.汽车能达到的最大速度为at0
B.汽车达到额定功率后牵引力将保持不变
C.汽车的额定功率为fat0
D.汽车最后做匀速运动的速度大小为$\frac{(f+ma)a{t}_{0}}{f}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.手摇发电机产生的正弦交流电经变压器给灯泡L供电,其电路如图.当线圈以角速度ω匀速转动时,电压表示数为U,灯泡正常发光.已知发电机线圈的电阻为r,灯泡正常发光时的电阻为R,其它电阻可忽略,变压器原线圈与副线圈的匝数比为k,变压器可视为理想变压器.则(  )
A.灯泡的额定电压为$\frac{U}{k}$
B.灯泡的额定功率为$\frac{{{k^2}{U^2}}}{R}$
C.发电机的线圈中产生的电动势最大值为$\frac{{\sqrt{2}(R+r)}}{R}U$
D.从中性面开始计时,原线圈输入电压的瞬时值表达式为u=$\sqrt{2}$Ucosωt

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.导体切割磁感线的运动可以从不同角度来认识.如图所示,固定于水平面的U形导线框处于竖直向下的匀强磁场中,金属直导线MN在与其垂直的水平恒力F作用下,在导线框上以速度v做匀速运动,速度v与恒力F方向相同;导线MN始终与导线框形成闭合电路.已知磁场的磁感应强度为B,导线的长度恰好等于平行轨道的间距L.
(1)通过法拉第电磁感应定律推导证明:导线MN切割磁感线产生的电动势E=BLv.
(2)从微观角度看,导线MN中的自由电荷所受洛伦兹力在上述能量转化中起着重要作用.为了方便,可认为导线MN中的自由电荷为正电荷.
a.电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功.如果移送电荷q时非静电力所做的功为W,那么电动势E=$\frac{W}{q}$.请据此推导证明:导线MN切割磁感线产生的电动势E=BLv.
b.导体切割磁感线时,产生的电能是通过外力克服安培力做功转化而来的.但我们知道,洛伦兹力对运动电荷不做功.那么,导线MN中的自由电荷所受洛伦兹力是如何在能量转化过程中起到作用的呢?请通过计算分析说明.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,一个半径为R的四分之一光滑球球面放在水平桌面上,球面上放置一光滑均匀铁链,其A端固定在球面的顶点,B端恰与桌面不接触,铁链单位长度的质量为p.试求铁链A端受的拉力T.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,半圆槽M置于光滑的水平面上.现从半圆槽右端入口处静止释放一质量为m的小球,则小球释放后,以下说法中正确的是(  )
A.若圆弧面光滑,则系统水平动量守恒
B.若圆弧面光滑,则小球能滑至半圆槽左端入口处
C.若圆弧面不光滑,则小球不能滑至半圆槽左端入口处,且小球到达最左端时,系统有向右的速度
D.若圆弧面不光滑,则小球不能滑至半圆槽左端入口处,但小球到达最左端时,系统有向左的速度

查看答案和解析>>

同步练习册答案