分析 根據(jù)自由落體運動速度時間關(guān)系可求出落地速度,根據(jù)P=Fv可求出瞬時功率,根據(jù)P=$\frac{W}{t}$求的平均功率
解答 解:(1)第2s內(nèi)通過的位移為$h=\frac{1}{2}{gt}_{2}^{2}-\frac{1}{2}{gt}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×10×{2}^{2}-\frac{1}{2}×10×{1}^{2}$m=15m
第2s內(nèi)重力功率為$P=\frac{mgh}{t}=\frac{3×10×15}{1}W=450W$
(2)第2s末的重力做功功率為P=mgv=mg•gt=3×10×10×2W=600W
答:(1)第2s內(nèi)重力做功的功率是450W
(2)第2s末重力做功的功率是600W
點評 到求功率問題時注意兩點:(1)首先明確什么力的功率,(2)是平均功率還是瞬時功率,求瞬時功率時只有P=Fv,其中v是瞬時速度
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A. | 4×10-8 | B. | 2.5×10-5 | C. | 9×10-4 | D. | 4×10-2 |
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A. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{(R+{h}_{1})^{2}}{(R+{h}_{2})^{2}}$,$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=($\frac{R+{h}_{1}}{R+{h}_{2}}$)${\;}^{\frac{3}{2}}$ | |
B. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{(R+{h}_{2})^{2}}{(R+{h}_{1})^{2}}$,$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=($\frac{R+{h}_{1}}{R+{h}_{2}}$)${\;}^{\frac{3}{2}}$ | |
C. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{(R+{h}_{1})^{2}}{(R+{h}_{2})^{2}}$,$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=($\frac{R+{h}_{1}}{R+{h}_{2}}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$ | |
D. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{(R+{h}_{2})^{2}}{(R+{h}_{1})^{2}}$,$\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=($\frac{R+{h}_{2}}{R+{h}_{1}}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$ |
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A. | 體積不斷被壓縮的過程中,內(nèi)能一定增加 | |
B. | 在與外界沒有發(fā)生熱量交換的過程中,內(nèi)能一定不變 | |
C. | 在壓強不斷增大的過程中,氣體一定對外界做功 | |
D. | 在體積不斷增大的過程中,氣體一定對外界做功 |
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