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    2024春高中物理第四章机械能及其守恒定律第二节功率课后提升训练(粤教版必修第二册)
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    粤教版 (2019)必修 第二册第二节 功率练习

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    这是一份粤教版 (2019)必修 第二册第二节 功率练习,共5页。

    1.如图所示,汽车停在斜坡上,要求驾驶员在保证汽车不后退的前提下向上启动,这就是汽车驾驶培训考试中的“坡道起步”.驾驶员的正确操作是:变速杆挂入低速挡,徐徐踩下加油踏板,然后慢慢松开离合器,同时松开手刹,汽车慢慢启动.下列说法正确的是( )
    A.变速杆挂入低速挡,是为了增大汽车的输出功率
    B.变速杆挂入低速挡,是为了能够提供较大的牵引力
    C.徐徐踩下加油踏板,是为了让牵引力对汽车做更多的功
    D.徐徐踩下加油踏板,是为了让汽车的输出功率保持为额定功率
    【答案】B 【解析】由功率公式可知,在功率一定的情况下,当速度减小时,汽车的牵引力就会增大,此时更容易上坡;故换低速挡,增大牵引力,A错误,B正确;徐徐踩下加速踏板,发动机的输出功率增大,根据P=Fv可知,目的是为了增大牵引力,C、D错误.
    2.如图所示,一自动扶梯以恒定的速度v1运送乘客上同一层楼,某乘客第一次站在扶梯上不动,第二次以相对扶梯v2的速度匀速往上走.两次扶梯运送乘客所做的功分别为W1、W2,电梯牵引力的功率分别为P1、P2,则( )
    A.W1C.W1=W2,P1W2,P1=P2
    【答案】D 【解析】扶梯两次运送乘客的速度均为v1,扶梯所施加的力不变,由P=Fv知P1=P2;由于第二次所用的时间短,由W=Pt,得W23.(2022年广州番禺区期末)引体向上是《国家学生体质健康标准》中规定的测试项目.高一某男生1分钟内完成了15个引体向上,若该男生质量为60 kg,每次引体向上重心升高的高度约为其身高的0.4倍,g取10 m/s2.则每次引体向上过程中,该男生克服重力做功的平均功率约为( )
    A.7 WB.100 W
    C.250 WD.400 W
    【答案】B 【解析】一次引体向上所用的时间大约为t= eq \f(60,15) s=4 s,高一男生身高约为1.70 m,则每次引体向上过程中,该男生克服重力做功的平均功率约为 eq \(P,\s\up6(-))= eq \f(mgΔh,t)= eq \f(60×10×1.7×0.4,4) W=102 W,B正确,A、C、D错误.
    4.(2022年广州荔湾区期末)电动自行车在平直路面上匀速行驶,某一时刻从车上掉落一货物,车行驶的功率不变,货物掉落前后的车速随时间变化的图像较符合实际的是( )
    AB
    CD
    【答案】A 【解析】电动自行车的功率P=Fv,匀速行驶时,牵引力等于阻力,即F=f,加速度a=0.货物掉落后瞬间速度未变,车整体质量减小,阻力减小为f′,牵引力大于阻力,具有向前的加速度,车开始加速,由于功率不变,牵引力逐渐减小,加速度减小,当牵引力F′趋近于f′时,加速度趋近于0,电动自行车达到最大速度v′= eq \f(P,f′),以后继续做匀速运动,A正确.
    5.如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球.在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A 点运动到B 点. 在此过程中拉力F的瞬时功率的变化情况是( )
    A.逐渐增大
    B.逐渐减小
    C.先增大,后减小
    D.先减小,后增大
    【答案】A
    【解析】因为小球是以恒定速率运动,即它是做匀速圆周运动,那么小球受到的重力G、水平拉力F、绳子拉力T三者的合力必是沿绳子指向O点,如图所示.设绳子与竖直方向夹角是θ,则 eq \f(F,G)=tan θ(F与G的合力必与绳子拉力在同一直线上),解得F=G tan θ,而水平拉力F的方向与速度v的方向夹角也是θ,所以水平力F的瞬时功率是P=Fv cs θ,则P=Gv sin θ,从A到B的过程中,θ是不断增大的,所以水平拉力F的瞬时功率是一直增大的,故A正确.
    6.某款纯电动汽车的发动机最大输出功率为480 kW,最高车速为180 km/h.某次测试时,若汽车在平直路面上以最高车速行驶,则所受阻力为( )
    A.96 000 NB.9 600 N
    C.960 ND.96 N
    【答案】B 【解析】根据P=Fv,当最高车速行驶时,阻力F=f,则f= eq \f(P,vm)= eq \f(480×103,50) N=9 600 N,B正确.
    7.质量为m的汽车,启动后沿平直路面行驶,如果发动机的功率恒为P,且行驶过程中受到的摩擦阻力大小一定,汽车速度能够达到的最大值为v.那么当汽车的车速为 eq \f(v,2)时,汽车瞬时加速度的大小为( )
    A. eq \f(P,mv)B. eq \f(2P,mv)
    C. eq \f(4P,mv)D. eq \f(3P,mv)
    【答案】A 【解析】当汽车达到最大速度时,做匀速运动,牵引力F与摩擦力f相等.又P=Fv,所以f= eq \f(P,v)恒定,当速度达到 eq \f(v,2)时,F′= eq \f(2P,v),则ma=F′-f= eq \f(2P,v)- eq \f(P,v)= eq \f(P,v),所以a= eq \f(P,mv),故A正确.
    8.如图所示,质量为50 kg的同学在做仰卧起坐运动.若该同学上半身的质量约为全身质量的 eq \f(3,5),她在1 min 内做了50个仰卧起坐,每次上半身重心上升的距离均为0.3 m,则1 min内她克服重力做的功W和相应的功率P约为( )
    A.W=4 500 J,P=75 W
    B.W=450 J,P=7.5 W
    C.W=3 600 J,P=60 W
    D.W=360 J,P=6 W
    【答案】A 【解析】每次上半身重心上升的距离均为0.3 m,则她每一次克服重力做的功W= eq \f(3,5)mgh= eq \f(3,5)×50×10×0.3 J=90 J;1分钟内克服重力所做的功W总=50W=50×90 J=4 500 J;相应的功率约为P= eq \f(W总,t)= eq \f(4 500,60) W=75 W,故A正确,B、C、D错误.
    9.(多选)(2023年珠海期中)电动汽车能实现更精确的运动控制,有一电动汽车由静止启动并沿直线运动,其速度与时间图像(v-t图像)如图所示,O到t1段图像为倾斜直线,t1到t2段图像为曲线,t2时刻以后的图像为与时间轴平行的直线,则下列选项正确的是( )
    A.O~t1内,牵引力的功率保持不变
    B.t1时刻起,牵引力的功率可能保持不变
    C.t1~t2内,牵引力大小保持不变
    D.t2时刻起,牵引力与阻力大小相等
    【答案】BD 【解析】O到t1段图像为倾斜直线,则汽车做匀加速直线运动,牵引力不变,由P=Fv可知,牵引力的功率增大,A错误;t1~t2内,加速度减小,则牵引力减小,而速度在增加,所以牵引力的功率可能保持不变,B正确,C错误;t2时刻起,汽车做匀速直线运动,牵引力与阻力平衡,保持不变,D正确.
    B组·能力提升
    10.一辆汽车在水平路面上由静止启动,在前5 s内做匀加速直线运动,5 s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图像如图所示.已知汽车的质量m=2×103 kg,汽车受到地面的阻力为车重的 eq \f(1,10),g取10 m/s2,则( )
    A.汽车在前5 s内的阻力为200 N
    B.汽车在前5 s内的牵引力为6×103 N
    C.汽车的额定功率为40 kW
    D.汽车的最大速度为20 m/s
    【答案】B 【解析】汽车受到地面的阻力为车重的 eq \f(1,10),则阻力Ff= eq \f(1,10)mg= eq \f(1,10)×2×103×10 N=2 000 N,A错误;由题图知前5 s的加速度a= eq \f(Δv,Δt)=2 m/s2,由牛顿第二定律知前5 s内的牵引力F=Ff+ma,得F=(2 000+2×103×2) N=6×103 N,B正确;5 s末达到额定功率,P额=Fv5=6×103×10 W=6×104 W=60 kW,最大速度vmax= eq \f(P额,Ff)= eq \f(6×104,2 000) m/s=30 m/s,C、D错误.
    11.(2023年佛山一中段测)如图甲,一台起重机将质量m=200 kg的重物由静止开始竖直向上匀加速提升,4 s末达到额定功率,之后保持该功率继续提升重物,5 s末重物达到最大速度vm.整个过程中重物的v-t图像如图乙所示.g取10 m/s2,不计额外功率.求:
    (1)匀加速阶段起重机的牵引力;
    (2)0~4 s内重物克服重力做功的平均功率;
    (3)起重机的额定功率和重物的最大速度.

    【答案】(1)2 100 N (2)2 000 W (3)4.2×103 W 2.1 m/s
    【解析】(1)根据v-t图像可知,匀加速阶段的加速度大小为a= eq \f(2,4) m/s2=0.5 m/s2,
    根据牛顿第二定律可得F-mg=ma,
    匀加速阶段的牵引力为F=mg+ma=2 100 N.
    (2)0~4 s内重物上升的高度为h1= eq \f(2,2)×4 m=4 m,
    0~4 s内重物克服重力做功为WG=mgh1=200×10×4 J=8 000 J,
    平均功率为P= eq \f(W,t)=2 000 W.
    (3)4 s末达到额定功率,则有P额=Fv=2 100×2 W=4.2×103 W,
    当牵引力等于重物重力时,重物速度达到最大,则有vm= eq \f(P额,F′)= eq \f(P额,mg)= eq \f(4.2×103,200×10) m/s=2.1 m/s.
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