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3.如圖所示,身高約1.7m的高中男生在學校體育課完成“引體向上”的測試,該同學在1min內完成了15次“引體向上”,每次“引體向上”都使自己的整個身體升高一個手臂的高度,且每次“引體向上”都需要2s才能完成,則該同學在整個測試過程中克服重力的平均功率約為(  )
A.10WB.20WC.90WD.300W

分析 學生的體重為60kg,每次上升的高度為0.6m,根據重力做功即可判斷克服阻力做功大小,及

解答 解:設體重為60kg,每次引體向上上升高度為0.6m
克服重力做功為W=mgh=60×10×0.6J=360J,全過程克服重力做功的平均功率為P=$\frac{nW}{t}$=$\frac{15×360}{60}$=90W,故C正確;
故選:C

點評 本題主要考查了功和功率的計算,知道平均功率與瞬時功率的不同,以及求平均功率的方法即可.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

10.一艘輪船發(fā)動機的額定功率為1.8×105kW,當它的輸出功率等于額定功率時達到最大速度,此時它所受的阻力為1.2×107N,輪船航行的最大速度是15m/s.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.以下有關近代物理內容的若干敘述正確的是 ( 。ㄌ钫_答案標號)
A.湯姆孫發(fā)現了電子,說明原子核具有復雜的結構
B.有核能釋放的核反應就一定有質量虧損
C.放射性物質的溫度升高時,其半衰期縮短
D.要使金屬發(fā)生光電效應,照射光的頻率必須超過某一數值
E.氫原子核外電子從半徑較大的軌道躍遷到半徑較小的軌道時,電子的動能增大,電勢能減小,原子的總能量減。

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.如圖所示,將一質量為m的小球從A點以初速度v斜向上拋出,先后經過B、C兩點.已知B、C之間的豎直高度和C、A之間的豎直高度都為h,重力加速度取g,取A點所在的平面為參考面,不考慮空氣阻力,則( 。
A.小球在B點的機械能是C點機械能的兩倍
B.小球在B點的加速度等于C點的加速度
C.小球在B點的動能為$\frac{1}{2}$mv2+2mgh
D.小球在C點的動能為$\frac{1}{2}$mv2-mgh

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.在“嫦娥一號”奔月飛行過程中,在月球上空有一次變軌是由橢圓軌道a變?yōu)榻聢A形軌道b,如圖所示.在a、b兩軌道切點處,下列說法正確的是(  )
A.衛(wèi)星運行的速度va>vbB.衛(wèi)星受月球的引力Fa=Fb
C.衛(wèi)星的加速度aa>abD.衛(wèi)星的動能Eka<Ekb

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.多用電表是常用的測量儀器,某同學練習使用多用電表時的操作如下:

(1)圖1是多用表的刻度盤,當選用量程為50mA的電流檔測量電流時,連接的電路如圖2所示,圖中多用電表測定的是乙電阻(選填“甲電阻”、“乙電阻”或“總電阻”)的電流,測得的值是32mA.
(2)該同學用此多用表測量一個約2.0×104Ω的電阻,若操作過程有如圖3所示的兩步操作,則在這兩步操作中A合理(選填“A合理”或“B合理”或“都不合理”).
(3)該同學還將多用電表選擇開關撥到直流2.5V檔,先進行機械調零,后直接將電筆與某一蓄電池的正負極相連測量電源的電動勢,則測量值與真實值相比偏。ㄟx填“偏大”或“偏小”或“相等”).

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

15.如圖所示是研究光電效應的實驗裝置,某同學進行了如下操作:
①用頻率為v1的光照射光電管,此時電流表中有電流.調節(jié)滑動變阻器,將觸頭P向a端滑動(選填“a”或“b”),使微安表示數恰好變?yōu)榱悖浵码妷罕硎緮礥1
②用頻率為ν2的光照射光電管,重復①中的步驟,記下電壓表示數U2.已知電子的電量為e,由上述實驗可知,普朗克常量h=$\frac{e({U}_{1}-{U}_{2})}{{v}_{1}-{v}_{2}}$(用上述已知量和測量量表示).

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖甲所示,輕繩AD跨過固定在水平橫梁BC右端的定滑輪掛住一個質量為10kg的物體,∠ACB=30°,g取10m/s2

求:(1)輕繩AC段的張力FAC的大;
(2)橫梁BC對C端的支持力大小及方向.
(3)若圖中橫梁BC換為水平輕桿,且B端用鉸鏈固定在豎直墻上,如圖乙所示,請在圖中畫出C點的受力分析圖.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.如圖所示,輕彈簧一端固定在擋板上.質量為m的物體以實速度v0沿水平面開始運動,起始點A與輕彈簧自由端O距離為s,物體與水平面間的動摩擦因數為μ,物體與彈簧相碰后,彈簧的最大壓縮量為x,則彈簧被壓縮過程中具有最大的彈性勢能為( 。
A.$\frac{1}{2}$mv02-μmg(s+x)B.μmgsC.$\frac{1}{2}$mv02-μmgxD.μmg(s+x)

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