题目内容
10.质量为1kg的物体自足够高处自由落下(不计空气阻力),g取10m/s2,在下落3s的时间内物体下落的高度为45m,在下落3s的时间内重力对物体所做的功为450J,在下落3s的时间内重力对物体做功的功率为150W,第3s末重力对物体做功的功率为300W.分析 由自由落体规律可得3s内的位移,进而根据重力做功公式WG=mgh即可求解;根据$\overline{P}$=$\frac{W}{t}$求平均功率;根据P=Fv求瞬时功率.
解答 解:3s内物体的位移为:
h=$\frac{1}{2}$gt2=$\frac{1}{2}×10$×32=45m;
则下落3s的时间内重力对物体做的功为:
WG=mgh=1×10×45=450J.
$\overline{P}$=$\frac{W}{t}$=$\frac{450}{3}$=150J
第3s末重力对物体做功的功率为P=mgv=mg•gt=10×10×3=300W
故答案为:45,450,150,300.
点评 掌握自由落体的基本规律,该题为自由落体的最简单应用,基础题.
练习册系列答案
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12.如图所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,B、C为水平的,其距离d=0.50m.盆边缘的高度为h=0.25m.在A处放入一个质量为m的小物块并让其从静止出发下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底BC面与小物块间的动摩擦因数为μ=0.10.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为( )
A. | 0.50m | B. | 0.25m | C. | 0.10m | D. | 0 |
5.如图所示,当车厢向前加速前进时,物体M静止于竖直车厢壁上,当车厢加速度增加时,则( )
①静摩擦力增加
②车厢竖直壁对物体的弹力增加
③物体M仍保持相对于车厢的静止状态
④物体的加速度也增加.
①静摩擦力增加
②车厢竖直壁对物体的弹力增加
③物体M仍保持相对于车厢的静止状态
④物体的加速度也增加.
A. | ①②③ | B. | ②③④ | C. | ①②④ | D. | ①③④ |
2.已知人造航天器在月球表面上空绕月球做匀速圆周运动,经过时间t (t小于航天器的绕行周期),航天器运动的弧长为s,航天器与月球的中心连线扫过角度为θ(θ为弧度制表示),引力常量为G,则( )
A. | 航天器的轨道半径为$\frac{θ}{S}$ | B. | 航天器的环绕周期为$\frac{4πt}{θ}$ | ||
C. | 月球的质量为$\frac{{s}^{3}}{Gθ{t}^{2}}$ | D. | 月球的密度为$\frac{3{θ}^{2}}{4G{t}^{2}}$ |
19.如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,它们与盘间的摩擦因数相同,当圆盘转动到两个物体刚好还未发生滑动时,烧断细线,下列说法中正确的是( )
A. | 两个物体刚好还未发生滑动时,两物体所受的摩擦力均为最大静摩擦力 | |
B. | 烧断细线,两物体沿切向方向滑动 | |
C. | 烧断细线,物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,物体A发生滑动,离圆盘圆心越来越远 | |
D. | 烧断细线,两物体仍随圆盘一起做圆周运动,不发生滑动 |
20.如图所示,质量为m的小球用长L的细线悬挂而静止在A点.用水平拉力F将小球缓慢地从A点拉到B点,直至细线成水平状态,该过程中拉力F做功为( )
A. | FL | B. | $\frac{πFL}{2}$ | C. | mgL | D. | 0 |