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1.高中生小文同學騎自行車沿平直公路以5m/s的速度勻速行駛,騎行過程中所受阻力約為車和人總重的0.02倍,取g=10m/s2,據此估算,小文騎此自行車做功的平均功率最接近( 。
A.10WB.100WC.500WD.1kW

分析 人在勻速行駛時,受到的阻力的大小和腳蹬車的力的大小相等,由P=FV=fV可以求得此時人受到的阻力的大。

解答 解:設人汽車的速度大小為5m/s,人在勻速行駛時,人和車的受力平衡,阻力的大小為f=0.02mg=0.02×1000N=20N,此時的功率P=FV=fV=20×5W=100W,所以B正確.
故選:B.

點評 在計算平均功率和瞬時功率時一定要注意公式的選擇,P=$\frac{W}{t}$只能計算平均功率的大小,而P=Fv可以計算平均功率也可以是瞬時功率,取決于速度是平均速度還是瞬時速度.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.下列說法正確的是( 。
A.愛因斯坦首先提出原子的核式結構學說
B.盧瑟福在利用α粒子轟擊氮核的實驗中發(fā)現了質子
C.貝克勒爾在α粒子散射實驗中發(fā)現了電子
D.查德威克為解釋光電效應的實驗規(guī)律提出了光子說

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.汽車以36km/h的速度勻速行駛,現已0.6m/s2的加速度加速,10s后速度能達到多少?加速多長時間后可以達到90km/h?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.一輕質彈簧裝置在光滑水平桌面上,彈簧左端固定,右端與一小球接觸而不固連;彈簧處于原長時,小球恰好在桌面邊緣,如圖.向左推小球,使彈簧壓縮一段距離后由靜止釋放;小球離開桌面后落到水平地面.通過測量和計算小球拋出時的動能,可間接測得彈簧被壓縮后的彈性勢能,已知當地重力加速度為g.
(1)為完成實驗,除了要測量小球的質量外,至少還需要測量下列物理量中的CD(填選項前字母).
A.彈簧原長L0
B.彈簧的壓縮量x
C.桌面到地面的高度h
D.小球拋出點到落地點的水平距離s
(2)若已測得小球的質量m,結合你在(1)問中選擇的物理量,寫出彈簧性勢能的表達式是$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$.(用題中給定的物理量符號表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.如圖所示,質量為m的小物塊放在水平面上,細線一端與小物塊相連,另一端水平地緊繞在半徑為R,質量為2m的薄壁圓筒上,t=0時刻,圓筒在電動機帶動下由靜止開始繞豎直中心軸轉動,轉動中角速度滿足ω=β1t(β1為已知常量),物塊和地面之間動摩擦因數為μ.
(1)求t=t1時刻圓筒邊緣的線速度大。
(2)從開始運動至t=t1時刻,電動機做了多少功?
(3)若圓筒角速度達到ω0時,使其減速轉動,并以此為t=0時刻,且角速度滿足ω=ω02t(式中ω0、β2均為已知),則小物塊經多長時間后停止運動?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.一汽車沿著傾角為30°的斜面向下勻加速直線運動,若測得該車得加速度a=6m/s2,重力加速度g=10m/s2,那么,由此判斷該汽車機械能的變化情況是(  )
A.機械能守恒B.機械能減小C.機械能增加D.無法判斷

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.為探究恒力做功和物體動能變化關系,某同學設計的實驗方案如圖所示.

(1)為了完成該實驗操作及數據處理,除了圖中實驗器材外,還需要的器材有天平和刻度尺.
(2)實驗時首先要做到的步驟是平衡摩擦力,具體操作是:將帶滑輪的長木板遠離(填“遠離”或“靠近”)滑輪的一端適當墊高,使小車在不掛(填“掛”或“不掛”)鉤碼的情況下做勻速直線運動.
(3)該同學在正確實驗操作過程中得到的一條紙帶如圖所示,O、A、B、C為選取的計數點,打O點時為小車運動起始點,相鄰的兩個計數點間還有4個點沒有畫出,各計數點到O點的距離分別為S1、S2、S3,數據如圖,打點計時器的頻率f為50Hz,則打B點時,小車的瞬時速度大小為0.80m/s,實驗中,測得小車的質量為M,鉤碼的總質量為m,從打O點到打B點的過程中,為達到實驗目的,應該探究得出的關系式為mgs2=$\frac{1}{200}$Mf2(s3-s1)(用題中的物理量S1、S2、S3、f、M、m及g表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,一書桌的水平桌面長s=0.5m,桌面離水平地面的高度h=0.8m,一個可視為質點的小物塊從桌面左端以v=4m/s的水平初速度沿桌面向右滑行,小物塊離開桌面后掉在地上,落地點到桌面右端邊緣的水平距離x=1.2m,空氣阻力忽略不計,g取10m/s2,求:
(1)小物塊離開桌面右端邊緣時的速度大。
(2)小物塊與桌面的動摩擦因數.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.如圖所示,MPQO為有界的豎直向下的勻強電場(邊界上有電場),電場強度為E=$\frac{mg}{q}$,ACB為光滑固定的半圓形絕緣軌道,軌道半徑為R,O點是圓心,直徑AB水平,A、B為直徑的兩個端點,AC為$\frac{1}{4}$圓弧.一個質童為m.電荷量為-q的帶負電小球,從A點正上方高為R處由靜止釋放,從A點沿切線進入半圓軌道,不計空氣阻力.求:
(1)小球到達C點時對軌道的壓力;
(2)若E′=$\frac{2mg}{q}$,小球從A點正上方離A點至少多高處靜止釋放,才能使小球沿軌道運動到C點.

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