题目内容
17.
(1)重力对货物做了多少焦耳的功?
(2)F对货物做了多少焦耳的功?
(3)静止在光滑水平面上质量为1kg的物体,受到右图所示水平变力的作用,则在这2s内力F共对物体做了多少功?
分析 (1)根据物体上升的高度求出重力对货物做功的大小.
(2)根据位移时间公式求出货物的加速度,结合牛顿第二定律求出恒力F的大小,再求F做功.
(3)根据物体的受力情况分析物体的运动情况,结合动能定理即可求解.
解答 解:(1)重力对货物做功为:WG=-mgh=-10000×2=-20000J.
(2)根据h=$\frac{1}{2}$at2
得:a=$\frac{2h}{{t}^{2}}$=$\frac{2×2}{{1}^{2}}$m/s2=4m/s2
根据牛顿第二定律得:F-mg=ma,
解得:F=mg+ma=10000+1000×4N=14000N.
恒力F做的功为:W=Fh=14000×2=28000J.
(3)物体在前1s内做匀加速直线运动,后1s内沿原方向做匀减速直线运动,两个过程加速度大小相等,方向相反,根据对称性可知,t=2s时刻物体的速度为0,根据动能定理得:
在这2s内力F共对物体做功 W=0
答:
(1)重力对货物做功为-20000J.
(2)F对货物做的平均功率是28000J.
(3)在这2s内力F共对物体做功为0.
点评 本题要掌握恒力F做功的公式:W=FLcosα,知道α为F与L之间的夹角.能根据受力情况分析物体的运动情况,运用动能定理求变力做功.

练习册系列答案
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7.下列说法中正确的是( )
A. | 水面上的膜在阳光照射下会呈现彩色,这是由于光的干涉造成的色散现象 | |
B. | 用激光引起核聚变是利用激光具有亮度高、能量大的特点 | |
C. | 相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关 | |
D. | 在测定单摆周期时,为减小实验误差,最好在小球经过最大位移处时开始计时 |
2.
一带有乒乓球发射机的乒乓球台如图所示.水平台面的长和宽分别为L1和L2,中间球网高度为h.发射机安装于台面左侧边缘的中点,能以不同速率向右侧不同方向水平发射乒乓球,发射点距台面高度为3h.不计空气的作用,重力加速度大小为g.若乒乓球的发射速率v在某范围内,通过选择合适的方向,就能使乒乓球落到球网右侧台面上,则v的最大取值范围是( )

A. | $\frac{L_1}{2}\sqrt{\frac{g}{6h}}<v<{L_1}\sqrt{\frac{g}{6h}}$ | B. | $\frac{L_1}{4}\sqrt{\frac{g}{h}}<v<{L_1}\sqrt{\frac{(4L_1^2+L_2^2)g}{6h}}$ | ||
C. | $\frac{L_1}{2}\sqrt{\frac{g}{6h}}<v<\frac{L_1}{2}\sqrt{\frac{(4L_1^2+L_2^2)g}{6h}}$ | D. | $\frac{L_1}{4}\sqrt{\frac{g}{h}}<v<\frac{1}{2}\sqrt{\frac{(4L_1^2+L_2^2)g}{6h}}$ |
9.酒后驾驶会导致许多安全隐患,是因为驾驶员的反应时间变长,反应时间是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间.下表中“思考距离”是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离,“制动距离”是指驾驶员从发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车制动时的加速度大小都相同).
分析上表可知,下列说法正确的是( )
速度(m/s) | 思考距离/m | 制动距离/m | ||
正常 | 酒后 | 正常 | 酒后 | |
15 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 |
20 | 10.0 | 20.0 | 36.7 | 46.7 |
25 | 12.5 | 25.0 | 54.2 | x |
A. | 驾驶员酒后反应时间比正常情况下多0.5 s | |
B. | 若汽车以20 m/s的速度行驶时,发现前方40 m处有险情,酒后驾驶不能安全停车 | |
C. | 汽车制动时,加速度大小为10 m/s2 | |
D. | 表中x为66.7 |
6.
如图所示,理想变压器原线圈两端接正弦交变电压,副线圈两端通过输电线接一只灯泡和一只滑动变阻器,输电线的电阻不计,在图示状态,当滑动片P向上滑动过程中,下列判断正确的是( )

A. | 灯泡变亮 | B. | 流过滑动变阻器的电流变小 | ||
C. | 流过变压器原线圈的电流变小 | D. | 滑动变阻器上得到的功率变大 |