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1.高中生小文同学骑自行车沿平直公路以5m/s的速度匀速行驶,骑行过程中所受阻力约为车和人总重的0.02倍,取g=10m/s2,据此估算,小文骑此自行车做功的平均功率最接近(  )
A.10WB.100WC.500WD.1kW

分析 人在匀速行驶时,受到的阻力的大小和脚蹬车的力的大小相等,由P=FV=fV可以求得此时人受到的阻力的大小.

解答 解:设人汽车的速度大小为5m/s,人在匀速行驶时,人和车的受力平衡,阻力的大小为f=0.02mg=0.02×1000N=20N,此时的功率P=FV=fV=20×5W=100W,所以B正确.
故选:B.

点评 在计算平均功率和瞬时功率时一定要注意公式的选择,P=$\frac{W}{t}$只能计算平均功率的大小,而P=Fv可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下列说法正确的是(  )
A.爱因斯坦首先提出原子的核式结构学说
B.卢瑟福在利用α粒子轰击氮核的实验中发现了质子
C.贝克勒尔在α粒子散射实验中发现了电子
D.查德威克为解释光电效应的实验规律提出了光子说

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.汽车以36km/h的速度匀速行驶,现已0.6m/s2的加速度加速,10s后速度能达到多少?加速多长时间后可以达到90km/h?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.一轻质弹簧装置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连;弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图.向左推小球,使弹簧压缩一段距离后由静止释放;小球离开桌面后落到水平地面.通过测量和计算小球抛出时的动能,可间接测得弹簧被压缩后的弹性势能,已知当地重力加速度为g.
(1)为完成实验,除了要测量小球的质量外,至少还需要测量下列物理量中的CD(填选项前字母).
A.弹簧原长L0
B.弹簧的压缩量x
C.桌面到地面的高度h
D.小球抛出点到落地点的水平距离s
(2)若已测得小球的质量m,结合你在(1)问中选择的物理量,写出弹簧性势能的表达式是$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$.(用题中给定的物理量符号表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,质量为m的小物块放在水平面上,细线一端与小物块相连,另一端水平地紧绕在半径为R,质量为2m的薄壁圆筒上,t=0时刻,圆筒在电动机带动下由静止开始绕竖直中心轴转动,转动中角速度满足ω=β1t(β1为已知常量),物块和地面之间动摩擦因数为μ.
(1)求t=t1时刻圆筒边缘的线速度大小;
(2)从开始运动至t=t1时刻,电动机做了多少功?
(3)若圆筒角速度达到ω0时,使其减速转动,并以此为t=0时刻,且角速度满足ω=ω02t(式中ω0、β2均为已知),则小物块经多长时间后停止运动?

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6.一汽车沿着倾角为30°的斜面向下匀加速直线运动,若测得该车得加速度a=6m/s2,重力加速度g=10m/s2,那么,由此判断该汽车机械能的变化情况是(  )
A.机械能守恒B.机械能减小C.机械能增加D.无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.为探究恒力做功和物体动能变化关系,某同学设计的实验方案如图所示.

(1)为了完成该实验操作及数据处理,除了图中实验器材外,还需要的器材有天平和刻度尺.
(2)实验时首先要做到的步骤是平衡摩擦力,具体操作是:将带滑轮的长木板远离(填“远离”或“靠近”)滑轮的一端适当垫高,使小车在不挂(填“挂”或“不挂”)钩码的情况下做匀速直线运动.
(3)该同学在正确实验操作过程中得到的一条纸带如图所示,O、A、B、C为选取的计数点,打O点时为小车运动起始点,相邻的两个计数点间还有4个点没有画出,各计数点到O点的距离分别为S1、S2、S3,数据如图,打点计时器的频率f为50Hz,则打B点时,小车的瞬时速度大小为0.80m/s,实验中,测得小车的质量为M,钩码的总质量为m,从打O点到打B点的过程中,为达到实验目的,应该探究得出的关系式为mgs2=$\frac{1}{200}$Mf2(s3-s1)(用题中的物理量S1、S2、S3、f、M、m及g表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,一书桌的水平桌面长s=0.5m,桌面离水平地面的高度h=0.8m,一个可视为质点的小物块从桌面左端以v=4m/s的水平初速度沿桌面向右滑行,小物块离开桌面后掉在地上,落地点到桌面右端边缘的水平距离x=1.2m,空气阻力忽略不计,g取10m/s2,求:
(1)小物块离开桌面右端边缘时的速度大小;
(2)小物块与桌面的动摩擦因数.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场(边界上有电场),电场强度为E=$\frac{mg}{q}$,ACB为光滑固定的半圆形绝緣轨道,轨道半径为R,O点是圆心,直径AB水平,A、B为直径的两个端点,AC为$\frac{1}{4}$圆弧.一个质童为m.电荷量为-q的带负电小球,从A点正上方高为R处由静止释放,从A点沿切线进入半圆轨道,不计空气阻力.求:
(1)小球到达C点时对轨道的压力;
(2)若E′=$\frac{2mg}{q}$,小球从A点正上方离A点至少多高处静止释放,才能使小球沿轨道运动到C点.

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