20.一質(zhì)量為1kg的質(zhì)點靜止于光滑水平面上,從t=0時刻開始,受到水平外力F作用,如圖所示.下列判斷正確的是(  )
A.0~2 s內(nèi)外力的平均功率是4 W
B.第2 s內(nèi)外力所做的功是4 J
C.第2 s末外力的瞬時功率最大
D.第1 s末與第2 s末外力的瞬時功率之比為9:5

分析 根據(jù)牛頓第二定律求出0-1s內(nèi)和1-2s內(nèi)的加速度,結(jié)合位移時間公式分別求出兩段時間內(nèi)的位移,從而得出兩段時間內(nèi)外力做功的大小,結(jié)合平均功率的公式求出外力的平均功率.根據(jù)速度時間公式分別求出第1s末和第2s末的速度,結(jié)合瞬時功率的公式求出外力的瞬時功率.

解答 解:A、0-1s內(nèi),物體的加速度${a}_{1}=\frac{{F}_{1}}{m}=\frac{3}{1}m/{s}^{2}=3m/{s}^{2}$,則質(zhì)點在0-1s內(nèi)的位移${x}_{1}=\frac{1}{2}{a}_{1}{{t}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}×3×1m=1.5m$,1s末的速度v1=a1t1=3×1m/s=3m/s,第2s內(nèi)物體的加速度${a}_{2}=\frac{{F}_{2}}{m}=\frac{1}{1}m/{s}^{2}=1m/{s}^{2}$,第2s內(nèi)的位移${x}_{2}={v}_{1}{t}_{2}+\frac{1}{2}{a}_{2}{{t}_{2}}^{2}$=$3×1+\frac{1}{2}×1×1m=3.5m$,
物體在0-2s內(nèi)外力F做功的大小W=F1x1+F2x2=3×1.5+1×3.5J=8J,可知0-2s內(nèi)外力的平均功率P=$\frac{W}{t}=\frac{8}{2}W=4W$,故A正確.
B、第2s內(nèi)外力做功的大小W2=F2x2=1×3.5J=3.5J,故B錯誤.
C、第1s末外力的功率P1=F1v1=3×3W=9W,第2s末的速度v2=v1+a2t2=3+1×1m/s=4m/s,則外力的功率P2=F2v2=1×4W=4W,可知第2s末功率不是最大,第1s末和第2s末外力的瞬時功率之比為9:4,故C、D錯誤.
故選:A.

點評 本題考查了牛頓第二定律和運動學(xué)公式的綜合運用,知道平均功率和瞬時功率的區(qū)別,掌握這兩種功率的求法.

練習(xí)冊系列答案
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(1)線框穿出磁場過程中電流強度I和通過線框的電量q;
(2)勻強磁場的磁感應(yīng)強度B;
(3)若導(dǎo)體框初始位置不變,施加的恒力為原來的2倍,傳感器測量到線框離開磁場前已經(jīng)做勻速運動,則此情景下線框穿出磁場過程中產(chǎn)生電熱Q.

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A.地球的自轉(zhuǎn)周期為T=2π$\sqrt{\frac{mR}{△N}}$
B.地球的自轉(zhuǎn)周期為T=π$\sqrt{\frac{mR}{△N}}$
C.地球同步衛(wèi)星的軌道半徑為${(\frac{mg}{△N})}^{\frac{1}{3}}$R
D.地球同步衛(wèi)星的軌道半徑為2${(\frac{mg}{△N})}^{\frac{1}{3}}$R

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A.鉛塊在第10個木塊上運動時,能帶動它右面的木塊一起運動
B.鉛塊剛滑上第12個木塊左端時的速度大小為$\sqrt{3}$m/s
C.鉛塊在第12個木塊上滑動時第12個木塊的加速度大小為2m/s2
D.小鉛塊最終能滑上并停在第13個木塊上

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關(guān)于兩種情況下力F做功多少的比較,以下說法正確的是( 。
A.①做功多B.②做功多
C.②做功是①做功的3倍D.兩種情況,做功相等

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