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5.如图所示,光滑水平地面静止放着质量m=10kg的木箱,与水平方向成θ=60°的恒力F作用于物体,恒力F=2.0N.当木箱在力F作用下由静止开始运动4.0s,求
(1)4.0s内力F做的功;
(2)4.0s内力F的平均功率;
(3)4.0s末拉力F的瞬时功率.

分析 (1)根据牛顿第二定律求出木箱的加速度大小,结合位移时间公式求出木箱的位移,从而得出F做功的大小;
(2)根据平均功率的公式求出F做功的平均功率.
(3)根据速度时间公式求出木箱的速度,结合瞬时功率的公式求出拉力F的瞬时功率.

解答 解:(1)木箱受到重力、恒力F、水平面的支持力作用,设加速度大小为a,将拉力正交分解,根据牛顿第二定律得:Fcos60°=ma
代入数据解得  a=0.1m/s2
移动的距离是x=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×0.1×42=0.8m
根据功的定义式w=Fxcosα得,
木箱在4.0s内力F所做的功W=Fxcosα=2×0.8×cos60°=0.8J.
(2)4.0s内力F的平均功率:P=$\frac{W}{t}=\frac{0.8}{4}W$=0.2W
(3)4s末箱的速度为v=at=0.1×4=0.4m/s.
根据P=Fvcosα得,4.0s末拉力F的瞬时功率P=Fvcosα=2×0.4×cos60°=0.4W.
答:(1)4.0s内力F做的功为0.8J;
(2)4.0s内力F的平均功率为0.2W;
(3)4.0s末拉力F的瞬时功率为0.4W.

点评 解决本题的关键掌握功和功率的求法,知道平均功率和瞬时功率的区别,通过动力学知识求出物体的位移和速度是解决本题的关键.

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B.电压表V(量程15.0V,内阻约10kΩ)
C.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω)        
D.滑动变阻器R′(最大阻值为500Ω)
E.电源E(电动势15V,内阻忽略)    
F.电键、导线若干
①实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必需的器材,应选择的滑动变阻器C.(只需填写器材前面的字母即可)
②请在所提供的器材中选择必需的器材,在虚线框内画出该小组设计的电路图.

③该小组测出热敏电阻R1的U-I图线如曲线I所示.请分析说明该热敏电阻是PTC热敏电阻(填PTC或NTC).
④该小组又通过查阅资料得出了热敏电阻R2的U-I图线如曲线II所示.然后又将热敏电阻R1、R2分别与某电池组连成如图所示电路.测得通过R1和R2的电流分别为0.30A和0.60A,则该电池组的电动势为10.0V,内阻为6.67Ω.(结果均保留三位有效数字)

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