题目内容
12.质量为m的物体置于水平地面上,在水平恒力作用下,物体沿水平方向以速度v做匀速直线运动.已知物体与水平地面间的动摩擦因素为μ,则水平恒力对物体做功的功率为( )| A. | μmg | B. | mgv | C. | μmgv | D. | $\frac{μmg}{v}$ |
分析 根据共点力平衡求出水平力的大小,结合P=Fv求出水平力对物体做功的功率.
解答 解:物体做匀速直线运动,水平力F=μmg,则水平力做功的功率P=Fv=μmgv
故选:C.
点评 本题中物体做匀速直线运动,平均功率和瞬时功率相等,结合P=Fv求出水平力做功的功率.
练习册系列答案
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2.关于分子动理论和内能,下列说法正确的是( )
| A. | 布朗运动是指在显微镜下观察到的组成悬浮颗粒的固体分子的无规则运动 | |
| B. | 温度是分子平均动能的标志,物体温度高,则物体的分子平均动能大 | |
| C. | 分子势能和重力势能都是其内能的一部分 | |
| D. | 物体的动能和重力势能都是其内能的一部分 | |
| E. | 为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量 |
20.
一边长为1m的正方形导线框,总电阻为R=1Ω,整个线框位于垂直于线框平面的匀强磁场内,并保持静止.若线框中的磁通量Ф随时间t按余弦规律变化,如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 线框中产生余弦变化规律的交变电流 | |
| B. | 线框中产生的交变电流的频率为5Hz | |
| C. | 线框中产生的最大电流为100π(A) | |
| D. | 线框中产生的感应电动势有效值为100π(V) |
7.
如图所示的曲线是某个质点在恒力作用下的一段运动轨迹,质点从M点出发经P点到达N点,已知弧长MP大于弧长PN,质点由M点运动到P点与从P点运动到N点的时间相等.下列说法中正确的是( )
| A. | 质点从M到N过程中速度大小保持不变 | |
| B. | 质点在这两段时间内的速度变化量大小相等,方向相同 | |
| C. | 质点从M到P点的运动一定是减速速运动 | |
| D. | 质点从P到N点的运动一定是一直做减速运动 |
4.
如图所示,某电子电路的输入端输入的电流既有直流成分,又有交流低频成分和交流高频成分,若通过该电路只把交流的低频成分输送到下一级,那么关于该电路中各元件的作用,下列说法中正确的是( )
| A. | L在此的功能为“通直流,阻交流”,应选用低频扼流圈 | |
| B. | L在此的功能为“通低频,阻高频”,应选用高频扼流圈 | |
| C. | C1在此的功能为“通交流,隔直流”,叫隔直电容 | |
| D. | C2在此的功能为“通高频,阻低频”,叫高频旁路电容 |
1.下列说法正确的是( )
| A. | 曲线运动不可能是匀变速运动 | |
| B. | 曲线运动一定是变速运动,其所受的合外力一定不为零 | |
| C. | 曲线运动可能是匀速运动,比如说匀速圆周运动 | |
| D. | 曲线运动的速度的大小一定是时刻变化的 |
3.
如图所示为“风光互补路灯”系统,有阳光时通过太阳能电池板发电,有风时通过风力发电机发电,二者皆有时将同时发电,并将电能输至蓄电池储存起来,供路灯照明使用,为了能使蓄电池的使用寿命更为长久,一般充电至90%左右即停止充电,放电至20%左右即停止电能输出.如表为某型号风光互补路灯系统配置方案:
已知当地垂直于太阳光的平面得到的太阳辐射最大强度约为240W/m2;当风速为6m/s时,风力发电机的输出功率将变为50W.根据以上信息,下列说法中正确的是( )
| 风力发电机 | 太阳能电池组件 | 其他元件 | |||
| 最小启动风速 | 1.0m/s | 太阳能电池 | 36W | 蓄电池 | 500Ah-12V |
| 最小充电风速 | 2.0m/s | ||||
| 最大限制风速 | 12.0m/s | 太阳能转化效率 | 15% | 大功率LED路灯 | 80W-12V |
| 最大输出功率 | 400W | ||||
| A. | 当风速超过1m/s时,风力发电机开始对蓄电池充电 | |
| B. | 要想使太阳能电池的最大输出功率达到36W,太阳能电池板的面积至少0.15m2 | |
| C. | 当风速为6m/s时,利用风能将蓄电池的电能由20%充至90%所需时间为84h | |
| D. | 利用该蓄电池给大功率LED路灯供电,蓄电池的电能由90%放电至20%,可使路灯正常工作75h |