分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求出加速度,根據(jù)位移時間公式求出物體上升的高度,即可求得重力勢能的變化.
(2)根據(jù)功的公式W=Fs求解F做功,由$\overline{P}$=$\frac{W}{t}$,求平均功率.
(3)由v=at求出4s末物體的速度,由P=Fv求解瞬時功率.
解答 解:(1)根據(jù)牛頓第二定律得 F-mg=ma,得 a=$\frac{F}{m}$-g=$\frac{30}{1}$-10=20(m/s2)
t=4s內(nèi)物體上升的高度 h=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{1}{2}×20×{4}^{2}$m=160m
故物體的重力勢能增加了△Ep=mgh=1×10×160J=1600J
(2)F做功 W=Fh=4800J
F在t=4s內(nèi)對物體所做功的平均功率 $\overline{P}$=$\frac{W}{t}$=1200W
(3)4s末物體的速度 v=at=20×4=80m/s
在4s末力F對物體做功的瞬時功率 P=Fv=30×80W=2400W
答:
(1)物體重力勢能增加了1600J.
(2)力F在t=4s內(nèi)對物體所做功的平均功率是1200W.
(3)在4s末力F對物體做功的瞬時功率是2400W.
點評 求功率往往要先求出功,再選擇相應的功率求解.要注意$\overline{P}$=$\frac{W}{t}$只能用來求平均功率,P=Fv可以求瞬時功率,也可以求平均功率,只要注意速度與功率的對應關(guān)系就行.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)點P此時刻的速度沿y軸的負方向 | |
B. | 質(zhì)點P此時刻的加速度沿y軸的正方向 | |
C. | 再過半個周期時,質(zhì)點P的位移為負值 | |
D. | 經(jīng)過一個周期,質(zhì)點P通過的路程為2a |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 棒中的電流變大,θ角變小 | B. | 兩懸線等長變短,θ角變小 | ||
C. | 金屬棒質(zhì)量變大,θ角變小 | D. | 磁感應強度變大,θ角變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 它一定在赤道上空運行 | |
B. | 它運行的線速度等于第一宇宙速度 | |
C. | 各國發(fā)射的這種衛(wèi)星軌道半徑都一樣 | |
D. | 它相對地面靜止,跟地球自轉(zhuǎn)同步 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 力做功越多,其功率越大 | |
B. | 根據(jù)P=Fv可知,汽車的牽引力一定與速率成反比 | |
C. | 由P=$\frac{W}{t}$可知,只要知道t時間內(nèi)做的功,就可求得任一時刻的功率 | |
D. | 由P=Fv可知,當發(fā)動機功率一定時,牽引力與運動速率成反比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 人造衛(wèi)星繞地球運動的軌道通常是橢圓,遵守開普勒三定律 | |
B. | 人造地球同步衛(wèi)星一般做通信衛(wèi)星,處于赤道上空,距地面的高度可以通過下列公式計算:G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=m(R+h)$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$,其中T是地球自轉(zhuǎn)的周期,h衛(wèi)星到地面的高度,R為地球的半徑,M為地球質(zhì)量,m為衛(wèi)星質(zhì)量 | |
C. | 人造地球衛(wèi)星繞地球轉(zhuǎn)的環(huán)繞速度(第一宇宙速度)是7.9 km/s,可以用下列兩式計算:v=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$、v=$\sqrt{Rg}$.其中R為地球半徑,g為地球的重力加速度,M為地球質(zhì)量 | |
D. | 當人造衛(wèi)星的速度等于或大于11.2 km/s時,衛(wèi)星將擺脫太陽的束縛,飛到宇宙太空 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 300W | B. | 200W | C. | 150W | D. | 100W |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 使管內(nèi)的氣體電離 | |
B. | 使陰極發(fā)出陰極射線 | |
C. | 使管內(nèi)障礙物的電勢升高 | |
D. | 使管內(nèi)產(chǎn)生前電場,電場力做功使電子加速 |
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