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17.学校运动会上举行“双摇跳绳”比赛,“双摇跳绳”是指每次在双脚跳起后,绳连线绕身体两周的跳绳方法,比赛中,某同学1min内摇轻绳240圈,则他在整个跳绳过程中的平均功率约为(  )
A.120WB.400WC.600WD.1000W

分析 首先估计出学生的质量,从而求出重力,再估计出腾空高度,根据W=Fs=Gh计算出做的功;根据摇绳的次数和时间,结合P=$\frac{W}{t}$求出功率的大小

解答 解:中学生的质量约50kg,其重力为G=mg=50kg×10N/kg=500N;
跳跃过程中腾空高度约h=0.12m;
因此一次做功W=Fs=Gh=500N×0.12m=60J;
由于“双摇跳绳”是指每次在双脚跳起后,绳连续绕身体两周的跳绳方法,
所以1min内摇轻绳240圈,人起跳$\frac{240}{2}$=120次;
在1min内一共做功:W=60J×120=7200J,
则功率P=$\frac{{W}_{总}}{t}$=$\frac{7200}{60}$W=120W.
故选:A.

点评 本题考查了功率的计算,关键是能够对学生质量和起跳高度有一个正确的估测,另外理解“双摇跳绳”的概念也是解题的关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,CD、EF是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在一方向垂直导轨平面向上,磁感应强度为B的匀强磁场,磁场范围为两导轨间且宽度为d的矩形区域,导轨的右端接有一阻值为R的电阻,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接,将一阻值为r,质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处,已知导体棒两端与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是(  )
A.电阻R的最大电流为$\frac{BL\sqrt{2gh}}{R}$
B.流过电阻R的电荷量为$\frac{BLd}{R+r}$
C.导体棒两端的最大电压为BL$\sqrt{2gh}$
D.电阻R中产生的焦耳热为$\frac{R}{R+r}$(mgh-μmgd)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.波速均为v=2m/s的甲、乙两列简谐横波都沿x轴正方向传播,某时刻波的图象分别如图甲、乙所示,其中P、Q处的质点均处于波峰,关于这两列波,下列说法正确的是(  )
A.如果这两列波相遇,可能发生干涉现象
B.甲波中的P处质点比M处质点先回到平衡位置
C.从图示的时刻开始经过1.0s,P质点沿x轴正方向发生的位移为2m
D.从图示的时刻开始,P处质点比Q处质点将同时回到各自的平衡位置

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.某物体沿一直线运动,其v-t图象如图所示,下列描述正确的是(  )
A.第2秒末的加速度为零
B.前2秒内和后2秒内速度方向相反
C.前2秒内和后2秒内加速度方向相反
D.前4s内,在t=2s时,物体距出发点最远

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图为质量相等的两个质点A、B在同一直线上运动的v-t图象,由图可知(  )
A.在t时刻两个质点在同一位置B.在t时刻两个质点速度相等
C.在0-t时间内质点B比质点A位移大D.在0-t时间内平均速度相等

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.有一个小灯泡上标有“4V  2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的 U-I图线,有下列器材供选用:
A.电压表(0~5V,内阻 10kΩ) 
B.电压表(0~10V,内阻 20kΩ) 
C.电流表(0~0.3A,内阻 1Ω) 
D.电流表(0~0.6A,内阻 0.4Ω) 
E.滑动变阻器(5Ω,1A)
F.滑动变阻器(500Ω,0.2A)
(1)实验中电压表应选用A,电流表应选用D.为使实验误差尽量减小,要求电压表从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用E(用序号 字母表示).
(2)请在方框内画出满足实验要求的电路图,并把图2中所示的实验器材用实线连 接成相应的实物电路图.
(3)根据 U-I 图象,当灯泡两端所加电压为 1.6V 时,灯泡的电阻为7.3Ω,电功率为0.35W.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.2016年8月16日1时40分,我国在酒泉卫星发射中心成功将世界首颗量子卫星“墨子号”发射升空,在距离地面高度为h的轨道上运行.设火箭点火后在时间t内竖直向上匀加速飞行,匀加速过程的末速度为v,这一过程对应的质量为m,认为“墨子号”最终在轨道上做匀速圆周运动,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,忽略时间t内火箭的质量变化,不考虑空气阻力的影响,下列说法不正确的是(  )
A.“墨子号”在最终轨道上绕地球运行的周期为$\frac{2π(R+h)}{R}$$\sqrt{\frac{R+h}{g}}$
B.火箭竖直向上匀加速飞行的过程中克服重力做功的平均功率为$\frac{1}{2}$mgv
C.地球的平均密度为$\frac{3g}{4πGR}$
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.电动势为20V的电源向外供电,已知它在1min时间内移动120C的电荷量,则:
(1)这个回路中的电流是2A.
(2)电源产生了2400J电能.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图所示,小车右端有一半圆形光滑轨道BC相切车表面与B点,一个质量为m=1.0kg,可以视为质点的物块放置在A点,随小车一起以速度v0=5.0m/s沿光滑水平面向右匀速运动,劲度系数较大的轻质弹簧固定在右侧竖直挡板上,当小车压缩弹簧到最短时,弹簧自锁(即不再压缩也不恢复形变),此时,物块恰好在小车的B处,此后物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点C.已知小车上表面水平且离地面的高度h=0.45m,小车的质量为M=1.0kg,小车的长度为l=1.0m,半圆形轨道半径为R=0.4m,物块与小车之间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,试求:
(1)物块运动到B点时的速度vB
(2)弹簧压缩到最短时具有的弹性势能Ep
(3)若物块由C落到小车上发生碰撞,碰撞后水平方向的速度不变,竖直方向等速率返回,小车始终保持静止,求物块落地点到小车左端的水平距离x.

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