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1.质量为1Kg的物体从足够高处自由落下,在下落2s的时间内重力对物体做的功为W=200J;下落过程中前2s重力的平均功率为P=100W,在下落过程中的第2s末的重力的瞬时功率P=200W.(g取10m/s2

分析 根据自由落体规律可求得2s内的位移,由W=mgh求的重力做功;再由功率公式求出平均功率,由P=Fv可求得2s末重力做功的瞬时功率;

解答 解:2s下落的高度为h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×{2}^{2}m=20m$
重力做功为W=mgh=200J
重力的平均功率为P=$\frac{W}{t}=\frac{200}{2}W=100W$
第2s末的功率为P=mgv=mg2t=1×102×2W=200W
故答案为:200J    100W   200W

点评 本题考查功率的两种表达式,要注意根据题意灵活选择公式.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,用竖直向上的拉力F提升原来静止的质量m=10kg的物体,使其以a=2m/s2的加速度匀加速竖直上升,不计其他阻力,g=10m/s2,求开始运动的3s内:
(1)物体重力做的功;
(2)拉力F做的功;
(3)物体合外力做功的平均功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,匀强磁场分布在平面直角坐标系的整个第1象限内,磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里.一质量为m、电荷量绝对值为q、不计重力的粒子,以某速度从O点沿着与y轴夹角为30°的方向进入磁场,运动到A点时,粒子速度沿x轴正方向.下列判断正确的是(  )
A.粒子带正电
B.运动过程中,粒子的速度不变
C.粒子由O到A经历的时间为t=$\frac{πm}{3qB}$
D.离开第一象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为30°

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,半径为R的圆是圆柱形区域的横截面,c为圆心,在圆上a点有一粒子源能以相同的速率向圆面内各个方向发射质量为m、电荷量为q 的带正电粒子.当柱形区域存在垂直于圆面、磁感应强度大小为B的匀强磁场时,沿ac方向射入的粒子从b 点离开场区,此过程粒子速度方向偏转了$\frac{2π}{3}$.若只将柱形区域内的磁场换成平行于圆面的匀强电场,粒子从电场中射出的最大动能是初动能的4倍,经过b点的粒子在 b点的动能是初动能的3倍.不计粒子重力及粒子间的相互作用.求:
(1)粒子源发射粒子的速率v0及从b点离开磁场的粒子在磁场中运动的最长时间tm
(2)电场强度的方向及大小.

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16.如图所示,在xOy直角坐标平面内-0.05m≤x<0的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.4T,0≤x≤0.08m的区域有沿-x方向的匀强电场.在x轴上坐标为(-0.05m,0)的S点有一粒子源,它一次能沿纸面同时向磁场内每个方向发射一个比荷$\frac{q}{m}$=5×107C/kg,速率v0=2×106m/s的带正电粒子.若粒子源只发射一次,其中只有一个粒子Z恰能到达电场的右边界,不计粒子的重力和粒子间的相互作用(结果可保留根号).求:
(1)粒子在磁场中运动的半径R;
(2)粒子Z从S发射时的速度方向与磁场左边界的夹角θ;
(3)第一次经过y轴的所有粒子中,位置最高的粒子P的坐标;
(4)若粒子P到达y轴瞬间电场突然反向,求粒子P到达电场右边界时的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,空间存在着与圆台母线垂直向外的磁场,各处的磁感应强度大小均为B,圆台母线与竖直方向的夹角为θ,一个质量为m、半径为r的匀质金属环位于圆台底部.环中维持恒定的电流I不变,圆环由静止向上运动,经过时间t后撤去该恒定电流并保持圆环闭合,圆环全程上升的最大高度为H.已知重力加速度为g,磁场的范围足够大.在圆环向上运动的过程中,下列说法正确的是(  )
A.在时间t内安培力对圆环做功为mgH
B.圆环先做匀加速运动后做匀减速运动
C.圆环运动的最大速度为$\frac{2πBIrtcosθ}{m}$-gt
D.圆环先有收缩后有扩张的趋势

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.下列关于伽利略在物理学上的贡献说法正确的是(  )
A.平均速度、瞬时速度以及加速度等概念就是由伽利略首先建立起来的
B.伽利略利用扭秤实验测量了引力常量的大小
C.伽利略利用比萨斜塔进行落体实验得出轻重不同的物体下落一样快
D.伽利略利用理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因

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