精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
4.如图所示,一质量为m的物体在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端向上做匀加速直线运动,斜面足够长,表面光滑,倾角为θ,经一段时间恒力F做功8J,此后撤去恒力F,物体又经相同时间回到出发点,则在撤去该恒力前瞬间,该恒力的功率是(  )
A.$\frac{2}{3}g\sqrt{m}$sinθB.$\frac{4}{3}g\sqrt{m}$sinθC.$\frac{16}{3}g\sqrt{m}$sinθD.$\frac{8}{3}g\sqrt{m}$sinθ

分析 根据位移时间公式得出在F作用下和撤去F后加速度的关系,结合牛顿第二定律求出F的大小,根据瞬时功率的公式求出恒力的功率.

解答 解:物体又经相同时间回到出发点,有:$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}=-({a}_{1}{t}^{2}-\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2})$,
解得:3a1=a2
${a}_{1}=\frac{F-mgsinθ}{m}$,a2=gsinθ,
解得:F=$\frac{4mgsinθ}{3}$,拉力做功与克服重力做功之比为$\frac{Fs}{mgssinθ}=\frac{\frac{4}{3}mgsinθ}{mgsinθ}=\frac{4}{3}$,可知克服重力做功为6J,
根据动能定理得,$\frac{1}{2}m{v}^{2}=8-6J=2J$
解得:v=$\sqrt{\frac{4}{m}}$,
则恒力F的功率为:P=Fv=$\frac{4}{3}mgsinθ×\sqrt{\frac{4}{m}}=\frac{8}{3}g\sqrt{m}sinθ$.
故选:D.

点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,通过位移关系求出加速度的大小关系是关键,掌握瞬时功率和平均功率的区别,知道这两种功率的求法.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.我国“玉兔号”月球车被顺利送抵月球表面,并发回大量图片和信息.若该月球车在地球表面的重力为G1,在月球表面的重力为G2.已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则(  )
A.“玉兔号”月球车在地球表面与月球表面质量之比为1:1
B.地球的质量与月球的质量之比为$\frac{{G}_{1}{{R}_{2}}^{2}}{{G}_{2}{{R}_{1}}^{2}}$
C.地球表面处的重力加速度与月球表面处的重力加速度之比为$\frac{{G}_{2}}{{G}_{1}}$
D.地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{1}}{{G}_{2}{R}_{2}}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图,真空中有一个边长为L的正方体,正方体的两个顶点M、N处分别放置一对电荷量都为q的正、负点电荷.图中的a、b、c、d是其它的四个顶点,k为静电力常量,下列表述正确是(  )
A.a、b两点电场强度相同
B.a点电势高于b点电势
C.把点电荷+Q从c移到d,电势能增加
D.M点的电荷受到的库仑力大小为F=k$\frac{q^2}{{2{L^2}}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.一质量为m的行星以某恒星为中心天体旋转,与恒星距离为r,周期为T,则行星的线速度为$\frac{2πr}{T}$,恒星的质量为$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$,若该恒星半径为R,则恒星的密度为$\frac{3π{r}^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,光滑绝缘水平桌面上固定一绝缘挡板P,质量分别为mA和mB的小物块A和B(可视为质点)分别带有+QA和+QB,的电荷量,两物块由绝缘的轻弹簧相连,一不可伸长的轻绳跨过定滑轮,一端与物块B连接,另一端连接轻质小钩.整个装置处于正交的场强大小为E、方向水平向左的匀强电场和磁感应强度大小为B、方向水平向里的匀强磁场中.物块A、B开始时均静止,已知弹簧的劲度系数为K,不计一切摩擦及AB间的库仑力,物块A、B所带的电荷量不变,B不会碰到滑轮,物块A、B均不离开水平桌面.若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放,可使物块A对挡板P的压力为零,但不会离开P,则:
(1)求物块C下落的最大距离;
(2)求小物块C从开始下落到最低点的过程中,小物块B的电势能的变化量,以及弹簧的弹性势能变化量:(要求说明是增大还是减少)
(3)若C的质量改为2M,求小物块A刚离开挡板P时小物块B的速度大小,以及此时小物块B对水平桌面的压力.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.一颗20kg的卫星围绕一颗未知质量的行星沿圆形的轨道运行,周期是2.4h,轨道半径是8.0×106m.如果该行星表面引力加速度的大小是8.0m/s2,那么行星的半径是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.汽车轮胎的容积是2.5×10-2m3,轮胎原有1.0×105Pa的空气.向轮胎内缓慢打气,直至压强增加到8.0×105Pa为止,若此过程中温度不变,应向轮胎里打进多大体积的1.0×105Pa的空气?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,在直角坐标系的第Ⅰ象限存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.2T,第Ⅳ象限分布着竖直向上的匀强电场,场强E=4.0×103V/m.现从图中M(1.8,-1.0)点由静止释放一比荷$\frac{q}{m}$=2×105C/kg的带正电的粒子,该粒子经过电场加速后经x轴上的P点进入磁场,在磁场中运动一段时间后经y轴上的N点离开磁场.不计重力,求:
(1)求粒子到达P点时的速度v
(2)N点的纵坐标;
(3)若仅改变匀强电场的场强大小,粒子仍由M点释放,为使粒子还从N点离开场区,求电场强度改变后的可能值.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,位于水平桌面上的物块P质量为2m,由跨过定滑轮的轻绳与质量为m的物快Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的.已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计.若用一水平向右的力F拉Q使它做匀速运动,则F的大小为(  )
A.3μmgB.4μmgC.5μmgD.6μmg

查看答案和解析>>

同步练习册答案