分析 根据自由落体运动速度时间关系可求出落地速度,根据P=Fv可求出瞬时功率,根据P=$\frac{W}{t}$求的平均功率
解答 解:(1)第2s内通过的位移为$h=\frac{1}{2}{gt}_{2}^{2}-\frac{1}{2}{gt}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×10×{2}^{2}-\frac{1}{2}×10×{1}^{2}$m=15m
第2s内重力功率为$P=\frac{mgh}{t}=\frac{3×10×15}{1}W=450W$
(2)第2s末的重力做功功率为P=mgv=mg•gt=3×10×10×2W=600W
答:(1)第2s内重力做功的功率是450W
(2)第2s末重力做功的功率是600W
点评 到求功率问题时注意两点:(1)首先明确什么力的功率,(2)是平均功率还是瞬时功率,求瞬时功率时只有P=Fv,其中v是瞬时速度
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 4×10-8 | B. | 2.5×10-5 | C. | 9×10-4 | D. | 4×10-2 |
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| A. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{(R+{h}_{1})^{2}}{(R+{h}_{2})^{2}}$,$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=($\frac{R+{h}_{1}}{R+{h}_{2}}$)${\;}^{\frac{3}{2}}$ | |
| B. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{(R+{h}_{2})^{2}}{(R+{h}_{1})^{2}}$,$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=($\frac{R+{h}_{1}}{R+{h}_{2}}$)${\;}^{\frac{3}{2}}$ | |
| C. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{(R+{h}_{1})^{2}}{(R+{h}_{2})^{2}}$,$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=($\frac{R+{h}_{1}}{R+{h}_{2}}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$ | |
| D. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{(R+{h}_{2})^{2}}{(R+{h}_{1})^{2}}$,$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=($\frac{R+{h}_{2}}{R+{h}_{1}}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$ |
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| A. | 体积不断被压缩的过程中,内能一定增加 | |
| B. | 在与外界没有发生热量交换的过程中,内能一定不变 | |
| C. | 在压强不断增大的过程中,气体一定对外界做功 | |
| D. | 在体积不断增大的过程中,气体一定对外界做功 |
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