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4.质量为1kg的小球在距地面高为1.8米处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与竖直方向之间的夹角为53°.则小球落地时速度大小为10m/s,小球落地时重力的功率为60W.(不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2

分析 平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,结合竖直方向上的运动规律求出小球落地时的竖直分速度,结合平行四边形定则求出小球落地的速度大小,根据P=mgvcosθ求出落地时重力的功率.

解答 解:根据速度位移公式有:${{v}_{y}}^{2}=2gh$
解得:vy=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×1.8}$=6m/s;
根据平行四边形定则得,小球落地时的速度为:v=$\frac{6}{cos53°}$=$\frac{6}{0.6}$=10m/s;
重力的瞬时功率为:P=mgvcosθ=mgvy=10×6W=60W.
故答案为:10;60.

点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,以及知道平均功率和瞬时功率的区别,掌握两种功率的求法.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.质点沿直线运动,在10s内速度由10m/s减为0,速度随时间变化的关系图象(v-t图)恰好是与两坐标轴相切的四分之一圆弧,如图所示.则该质点在第5s末的加速度大小为(  )
A.$\frac{\sqrt{3}}{3}$m/s2B.$\frac{\sqrt{3}}{2}$m/s2C.$\frac{\sqrt{2}}{2}$m/s2D.$\frac{\sqrt{2}}{3}$m/s2

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15.两个互相垂直的力F1和F2作用在同一物体上,使物体运动,物体通过一段位移时,F1力对物体做功4J,F2力对物体做功3J,则F1与F2的合力对物体所做的功为(  )
A.5JB.7JC.1JD.3.5J

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12.在某介质中形成一列简谐波,t=0时刻的波形如图中的实线所示.
(1)若波向右传播,此时刚好传到B点,再经过0.6s,P点第一次达到波谷,求:
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(2)若该列波的传播速度大小为10m/s,且波形由实线变成虚线需要经历0.8s的时间,则该列波的传播方向如何?

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19.如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的夹角为θ,在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直.质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端.导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为R,其他部分的电阻均不计,重力加速度为g.求:

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9.“霾”主要指原因不明的因大量烟、尘等微粒悬浮而形成的浑浊现象.根据目前的认识,机动车尾气排放、煤炭燃烧和工业生产的燃烧过程中排放的二氧化硫和氮氧化物等是产生霾的主要来源.它会对人的呼吸系统、神经系统等产生影响.将汽车由燃烧汽油、柴油等改为使用电力,是从源头减少“霾”的重要措施.一辆以蓄电池为驱动能源的环保汽车,拥有三十多个座位,其电池每次充电仅需三至五个小时,蓄电量可让客车一次性跑500km,客车时速最高可达180km.如果客车总质量为9×103kg.当它在某城市快速公交路面上以v=90km/h的速度匀速行驶时,驱动电机的输入电流I=150A,电压U=300V.在此行驶状态下(取g=10m/s2),求:
(1)驱动电机的输入功率;
(2)若驱动电机能够将输入功率的80%转化为用于牵引汽车前进的机械功率P,求汽车所受阻力的大小;
(3)设想改用太阳能电池给该车供电,其他条件不变,求所需的太阳能电池板的最小面积.结合计算结果,简述你对该设想的思考.
(已知太阳辐射的总功率P0=4×1026W,太阳到地球的距离r=1.5×1011m,太阳光传播到达地面的过程中大约有30%的能量损耗,该车所用太阳能电池的能量转化效率约为15%)

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16.以下说法正确的是(  )
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D.将一带电粒子无初速度地放入电场中,在只受电场力的情况下,必定沿电场线运动

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13.氦原子核由两个质子与两个中子组成,这两个质子之间存在着万有引力、库仑力和核力,则3种力从大到小的排列顺序是(  )
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14.下列说法中正确的是(  )
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