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题型: 多选题
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多选题 · 6 分

8.如图甲所示,物体受到水平推力F的作用,在粗糙水平面上做直线运动.通过力传感器和速度传感器监测到推力F和物体速度v随时间t变化的规律如图乙所示.重力加速度g=10 m/s2. 则()

A物体的质量m=0.5 kg

B物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2

C第2 s内物体克服摩擦力做的功W=2 J

D前2 s内推力F做功的平均功率=1.5W

正确答案

A,C,D

解析

A、由速度时间图线知,在2-3s内,物体做匀速直线运动,可知推力等于摩擦力,可知f=2N,
在1-2s内,物体做匀加速直线运动,由速度时间图线知,a=m/s2=2m/s2,根据牛顿第二定律得,F2-f=ma,代入数据解得m=0.5kg,故A正确.
B、物体与水平面间的动摩擦因数μ==0.4,故B错误.

C、第2s内的位移x2×2×1m=1m,则物体克服摩擦力做功W=fx2=2×1J=2J,故C正确.
D、前2s内位移x=x2=1m,则推力F做功的大小WF=F2x2=3×1J=3J,则平均功率W=1.5W,故D正确.

考查方向

功率、平均功率和瞬时功率;功的计算.

解题思路

根据速度时间图线和F-t图线,得出匀速直线运动时的推力,从而得出摩擦力的大小.根据速度时间图线求出匀加速直线运动的加速度,结合牛顿第二定律求出物体的质量.结合摩擦力的大小,运用滑动摩擦力的公式求出动摩擦因数的大小.根据图线围成的面积求出位移,从而求出克服摩擦力做功的大小.结合平均功率的公式求出前2s内的平均功率.

易错点

考查了速度时间图线与F-t图线的综合运用,通过速度时间图线得出物体的运动规律是解决问题的关键,知道速度时间图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移.

知识点

匀速直线运动及其公式、图像牛顿第二定律功率
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题型: 单选题
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单选题 · 6 分

1.以下说法正确的是

A在静电场中,沿着电场线方向电势逐渐降低

B外力对物体所做的功越多,对应的功率越大

C电容器电容C与电容器所带电荷量Q成正比

D在超重和失重现象中,地球对物体的实际作用力发生了变化

正确答案

A

知识点

牛顿运动定律的应用-超重和失重功率电场线电容器与电容
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题型:简答题
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简答题 · 14 分

33.(14分)如图,一关于y轴对称的导体轨道位于水平面内,磁感应强度为B的匀强磁场与平面垂直。一足够长,质量为m的直导体棒沿x轴方向置于轨道上,在外力F作用下从原点由静止开始沿y轴正方向做加速度为a的匀速加速直线运动,运动时棒与x轴始终平行。棒单位长度的电阻ρ,与电阻不计的轨道接触良好,运动中产生的热功率随棒位置的变化规律为P=ky(SI)。求:

(1)导体轨道的轨道方程y=fx);

(2)棒在运动过程中受到的安培力Fmy的变化关系;

(3)棒从y=0运动到y=L过程中外力F的功。

正确答案

33.解:

(1)设棒运动到某一位置时与轨道接触点的坐标为(±),安培力的功率

棒做匀加速运动

代入前式得                        

轨道形式为抛物线。

(2)安培力                       =

以轨道方程代入得

(3)由动能定理               

安培力做功                 

棒在处动能        

外力做功                    

知识点

功率功能关系通电直导线在磁场中受到的力
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题型:简答题
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简答题 · 14 分

如图,一关于y轴对称的导体轨道位于水平面内,磁感应强度为B的匀强磁场与平面垂直。一足够长,质量为m的直导体棒沿x轴方向置于轨道上,在外力F作用下从原点由静止开始沿y轴正方向做加速度为a的匀速加速直线运动,运动时棒与x轴始终平行。棒单位长度的电阻ρ,与电阻不计的轨道接触良好,运动中产生的热功率随棒位置的变化规律为P=ky(SI)。求:

45.导体轨道的轨道方程y=f(x);

46.棒在运动过程中受到的安培力Fm随y的变化关系;

47.棒从y=0运动到y=L过程中外力F的功。

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

解析

设棒运动到某一位置时与轨道接触点的坐标为(±),安培力的功率

棒做匀加速运动

代入前式得                        

轨道形式为抛物线。

考查方向

闭合电路的欧姆定律.

解题思路

)求出安培力的功率及题给表达式,匀变速运动的速度位移关系,电阻关系式联立而得到轨道方程

易错点

功率公式以及电阻定律

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

解析

安培力为:

以轨道方程代入得:

考查方向

安培力

解题思路

将安培力表示出来,联立轨道方程即可求解

易错点

安培力的表达式

第(3)小题正确答案及相关解析

正确答案

解析

由动能定理有:

安培力做功为:

棒在y=L处动能为:Ek=

外力做功为:

考查方向

动能定理

解题思路

根据动能定理求外力做功

易错点

运用电磁感应的规律,如法拉第电磁感应定律、欧姆定律和安培力公式进行综合解题.

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题型: 单选题
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单选题 · 3 分

3.假设摩托艇受到的阻力的大小正比于它的速率。如果摩托艇发动机的输出功率变为原来的2倍,则摩托艇的最大速率变为原来的( 

A4倍

B2倍

C

D

正确答案

D

解析

,当阻力等于牵引力时,速度最大,输出功率变化前,有,变化后有,联立解得,D正确;

考查方向

输出功率的分析,难度适中

解题思路

动力学问题结合数学思路分析输出功率

易错点

功率与速度的数学关系

知识点

功率
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题型:填空题
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填空题 · 4 分

23.如图,汽车在平直路面上匀速运动,用跨过光滑定滑轮的轻绳牵引轮船,汽车与滑轮间的绳保持水平。当牵引轮船的绳与水平方向成θ角时,轮船速度为v,绳的拉力对船做功的功率为P,此时绳对船的拉力为________。若汽车还受到恒定阻力f则汽车发动机的输出功率为________。

正确答案

解析

由运动的合成与分解得沿着绳子方向的速度为Vcosθ,有能量守恒定律得汽车发动机的输出功率求解

考查方向

运动的合成与分解、能量守恒定律,难度适中

解题思路

运动的合成与分解求速度,能量守恒求功率

易错点

速度的分解

知识点

运动的合成和分解功率
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题型:填空题
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填空题 · 4 分

23.如图,汽车在平直路面上匀速运动,用跨过光滑定滑轮的轻绳牵引轮船,汽车与滑轮间的绳保持水平。当牵引轮船的绳与水平方向成θ角时,轮船速度为v,绳的拉力对船做功的功率为P,此时绳对船的拉力为________。若汽车还受到恒定阻力f则汽车发动机的输出功率为________。

正确答案

23.

解析

由运动的合成与分解得沿着绳子方向的速度为Vcosθ,有能量守恒定律得汽车发动机的输出功率求解

考查方向

运动的合成与分解、能量守恒定律,难度适中

解题思路

运动的合成与分解求速度,能量守恒求功率

易错点

速度的分解

知识点

力的分解功率
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题型:填空题
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填空题 · 4 分

25.如图所示,一缆车系统将乘客送上和送下高40m、长80m的山坡,整个系统有一上一下两个车厢组成,且两个车厢总是同时到达各自的终点。每个车厢质量m均为2×103kg,它们通过山顶一个巨大的滑轮由钢索相连,滑轮由电机驱动。某次行程中有20位乘客在车厢X中下坡,另有8位乘客在车厢Y中上坡。每位乘客平均质量为60kg。设每个车厢运动中受到摩擦力恒为3×103N,则整个缆车系统在这次行程中克服摩擦力做功是______________。如果整个行程用了30s时间,则电动机的平均功率为___________。

正确答案

4.8×105J;6593W

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

功率
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题型:填空题
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填空题 · 4 分

23.如图,汽车在平直路面上匀速运动,用跨过光滑定滑轮的轻绳牵引轮船,汽车与滑轮间的绳保持水平。当牵引轮船的绳与水平方向成θ角时,轮船速度为v,绳的拉力对船做功的功率为P,此时绳对船的拉力为________。若汽车还受到恒定阻力f则汽车发动机的输出功率为________。

正确答案

解析

由功率公式:;解得绳对船的拉力;此时汽车的速度,所以,汽车匀速运动,所以汽车发动机的输出功率=

知识点

功率
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题型: 单选题
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单选题 · 4 分

20.如图,轻杆长为L,一端铰接在地面上可自由转动,一端固定一质量为m的小球(半径可忽略),一表面光滑的立方体物块(边长为a,且a远小于杆长L)在水平外力F作用下由杆的小球一端沿光滑地面以速度v0向左做匀速直线运动,并将杆顶起.下列哪些说法是正确的(  )

A在杆与地面夹角转到90°之前,小球的速度一直增大

B在杆与地面夹角转到90°之前,F所做的功等于小球动能的改变量

C当杆与地面的夹角为θ时,棒的角速度ω=

D当杆与地面的夹角为θ时,小球克服重力做功的瞬时功率为ω=

正确答案

A

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

运动的合成和分解功率动能 动能定理能量守恒定律与能源
下一知识点 : 机械振动
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