18.物體在水平拉力F=6N的拉力作用下,在光滑的水平面上從靜止開始勻加速直線運(yùn)動,運(yùn)動時間t=3s位移為9m時,求:
(1)拉力F在3s內(nèi)對物體所做的功;
(2)拉力F在3s內(nèi)的平均功率.

分析 (1)根據(jù)W=Fx求的拉力做功;
(2)根據(jù)P=$\frac{W}{t}$求的平均功率

解答 解:(1)拉力做功為W=Fx=6×9J=54J
(2)平均功率為P=$\frac{W}{t}=\frac{54}{3}W=18W$
答:(1)拉力F在3s內(nèi)對物體所做的功為54J;
(2)拉力F在3s內(nèi)的平均功率為18W.

點評 求物體的平均功率和瞬時功率的時候一定要注意對公式的選擇,瞬時功率只能用P=Fv來求解

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.近月制動的過程中,發(fā)動機(jī)對”嫦娥三號”所做的功W以及”嫦娥三號”的機(jī)械能的變化△E正確的是(  )
A.W>0,△E>0B.W>0,△E<0C.W<0,△E>0D.W<0,△E<0

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.下列說法正確的是( 。
A.氣體中大量分子做無規(guī)則運(yùn)動,速率有大有小,分子速率的分布也是沒有規(guī)律的
B.從微觀角度看,氣體對器壁的壓強(qiáng)就是大量氣體分子單位時間作用在器壁單位面積上的平均沖量
C.溫度是分子平均動能的標(biāo)志
D.理想氣體的溫度升高,壓強(qiáng)一定增大

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

6.在“探究功與速度變化的關(guān)系”的實驗中,得到的紙帶如圖所示,小車的運(yùn)動情況可描述為:A、B之間為加速(選填勻速、加速、減速)直線運(yùn)動;C、D之間為勻速(選填勻速、加速、減速)直線運(yùn)動,應(yīng)選CD段(用圖中字母表示)來計算小車的速度v.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.2013年6月11日17時38分,“神舟十號”飛船在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射升空.2013年6月13日13時18分與“天宮一號”實施自動交會對接,如圖所示.“神舟十號”并于2013年6月26日8點07分安全返回.關(guān)于以上消息,下列說法正確的是( 。
A.“18時37分”表示的是時間
B.“神舟十號”飛船繞地球飛行一周,位移和路程都為零
C.在“神舟十號”與“天宮一號”實施自動交會對接的過程中,不可以把“神舟九號”看成質(zhì)點
D.“神舟十號”飛船繞地球飛行一周的過程中,每一時刻的瞬時速度都不為零,平均速度也不為零

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖甲所示的電路可測量電阻絲的電阻率,同時還可附帶測量出電源的內(nèi)阻r.圖中的定值電阻R=2Ω,電源電動勢E=6V,電流表內(nèi)阻不計.閉合開關(guān)S,鱷魚夾夾在金屬絲的不同部位,用刻度尺測量接入電路部分的長度L,記錄多組L和對應(yīng)的電流表示數(shù)I,然后據(jù)此作出$\frac{l}{I}$-L的圖象如圖丙所示.

(1)用螺旋測微器測量該金屬電阻絲的直徑,測量結(jié)果如圖乙所示,則金屬絲直徑的測量值d=0.900mm.
(2)①如果每1m長度金屬絲的電阻用R0表示,寫出$\frac{l}{I}$-L圖象所對應(yīng)的物理原理表達(dá)式:$\frac{1}{I}$=$\frac{{R}_{0}^{\;}}{E}•L$+$\frac{R+r}{E}$.
②根據(jù)畫出的-L圖象,該金屬絲的電阻率ρ=6.1${×10}_{\;}^{-6}$Ω•m(保留兩位有效數(shù)字);電源內(nèi)阻r=0.1Ω.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.兩顆靠得較近的天體叫雙星,它們以兩重心連線上的某點為圓心,做勻速圓周運(yùn)動,因而不至于因引力作用而吸引在一起,以下關(guān)于雙星的說法正確的是( 。
A.它們做圓周運(yùn)動的角速度與其質(zhì)量成反比
B.它們做圓周運(yùn)動的線速度與其質(zhì)量成正比
C.它們所受向心力與其質(zhì)量成反比
D.它們做圓周運(yùn)動的半徑與其質(zhì)量成反比

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.在光滑的水平面上,一個物體在等大反向的兩個水平恒力作用下沿水平方向做勻速直線運(yùn)動,若撤去其中的一個恒力,則( 。
A.物體的動能可能減少B.物體的動能一定減少
C.物體的動能可能增加D.物體的動能一定增加

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.一個從地面豎直上拋的物體,它兩次經(jīng)過一個較低點a的時間間隔為Ta,兩次經(jīng)過一個較高點b的時間間隔為Tb,則a、b之間的距離為( 。
A.$\frac{1}{8}$g(Ta2-Tb2B.$\frac{1}{4}$g(Ta2-Tb2C.$\frac{1}{2}$g(Ta2-Tb2D.$\frac{1}{2}$g(Ta2+Tb2

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