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5. 某场馆建设工地上,工人用右下图所示的滑轮组将重 $ 2000 \, N $ 的物体 $ A $ 以 $ 0.4 \, m/s $ 的速度沿水平方向匀速向前拉动 $ 2 \, m $,拉力 $ F $ 大小为 $ 250 \, N $,物体 $ A $ 与地面间的滑动摩擦力大小是物体 $ A $ 重力的 $ 0.2 $ 倍,求:
(1) 物体 $ A $ 与地面间的滑动摩擦力大小。
(2) 该滑轮组的机械效率。
(3) 拉力 $ F $ 做功的功率。

(1) 物体 $ A $ 与地面间的滑动摩擦力大小。
(2) 该滑轮组的机械效率。
(3) 拉力 $ F $ 做功的功率。
答案:
5.解:
(1)因为物体 A 与地面间的滑动摩擦力大
小是物体 A 重力的 0.2 倍,所以 $f = 0.2G =$
$0.2 × 2000 N = 400 N$。
(2)滑轮组的机械效
率:$\eta = \frac{W_{有用}}{W_{总}} × 100\% = \frac{f s}{F × n s} × 100\% = \frac{f}{n F} ×$
$100\% = \frac{400 N}{2 × 250 N} × 100\% = 80\%$。
(3)拉力
F 的速度:$v = 2 v_{物} = 2 × 0.4 m/s = 0.8 m/s$, 拉
力 F 做功的功率:$P = \frac{W}{t} = \frac{F s}{t} = F v = 250 N ×$
$0.8 m/s = 200 W$。
(1)因为物体 A 与地面间的滑动摩擦力大
小是物体 A 重力的 0.2 倍,所以 $f = 0.2G =$
$0.2 × 2000 N = 400 N$。
(2)滑轮组的机械效
率:$\eta = \frac{W_{有用}}{W_{总}} × 100\% = \frac{f s}{F × n s} × 100\% = \frac{f}{n F} ×$
$100\% = \frac{400 N}{2 × 250 N} × 100\% = 80\%$。
(3)拉力
F 的速度:$v = 2 v_{物} = 2 × 0.4 m/s = 0.8 m/s$, 拉
力 F 做功的功率:$P = \frac{W}{t} = \frac{F s}{t} = F v = 250 N ×$
$0.8 m/s = 200 W$。
6. 下列说法正确的是(
A.物体的内能跟物体的运动速度、物体的温度和物质状态都有关系
B.不同燃料燃烧时,放出热量越多的热值越大
C.质量和初温相同的水和煤油,放出相同热量时煤油温度降低得多
D.内能总是从内能多的物体向内能少的物体转移
C
)A.物体的内能跟物体的运动速度、物体的温度和物质状态都有关系
B.不同燃料燃烧时,放出热量越多的热值越大
C.质量和初温相同的水和煤油,放出相同热量时煤油温度降低得多
D.内能总是从内能多的物体向内能少的物体转移
答案:
6.C
7. 右下图所示的电路中,闭合开关 $ S $,滑动变阻器的滑片 $ P $ 向右滑动时,则(

A.$ R_1 $ 的电功率一定减小
B.$ R_2 $ 的电功率一定增大
C.电流表的示数增大
D.电压表的示数减小
A
)A.$ R_1 $ 的电功率一定减小
B.$ R_2 $ 的电功率一定增大
C.电流表的示数增大
D.电压表的示数减小
答案:
7.A
8. 右下图所示的电路中,电源电压保持不变,小灯泡 $ L $ 标有“$ 12 \, V \quad 6 \, W $”的字样,$ R $ 为阻值固定的发热电阻。当开关 $ S $ 闭合时,小灯泡 $ L $ 正常发光,电流表的示数为 $ 2.0 \, A $,求:
(1) 小灯泡 $ L $ 的电阻。
(2) 电阻 $ R $ 的电功率。
(3) 整个电路正常工作 $ 10 $ 分钟,发热电阻 $ R $ 产生的热量。

(1) 小灯泡 $ L $ 的电阻。
(2) 电阻 $ R $ 的电功率。
(3) 整个电路正常工作 $ 10 $ 分钟,发热电阻 $ R $ 产生的热量。
答案:
8.解:
(1)$R_{灯} = \frac{U_{额}^2}{P_{额}} = \frac{(12 V)^2}{6 W} = 24 \Omega$。
(2)$I_{灯} =$
$\frac{P_{额}}{U_{额}} = \frac{6 W}{12 V} = 0.5 A$, 此时通过电阻 R 的电流
为:$I_R = I - I_{灯} = 2.0 A - 0.5 A = 1.5 A$, 电阻 R
的电功率:$P = U I_R = 12 V × 1.5 A = 18 W$。
(3)方法一:$R = \frac{U}{I_R} = \frac{12 V}{1.5 A} = 8 \Omega$, 整个电路工
作 10 分钟, 发热电阻产生的热能:$Q = I^2 R t =$
$(1.5 A)^2 × 8 \Omega × 600 s = 10800 J$; 方法二:整个
电路工作 10 分钟, 发热电阻产生的热能等于它
消耗的电能:$W = P t = 18 W × 10 × 60 s =$
$10800 J$, 或用 $W = U I t = 12 V × 1.5 A × 10 ×$
$60 s = 10800 J$。
(1)$R_{灯} = \frac{U_{额}^2}{P_{额}} = \frac{(12 V)^2}{6 W} = 24 \Omega$。
(2)$I_{灯} =$
$\frac{P_{额}}{U_{额}} = \frac{6 W}{12 V} = 0.5 A$, 此时通过电阻 R 的电流
为:$I_R = I - I_{灯} = 2.0 A - 0.5 A = 1.5 A$, 电阻 R
的电功率:$P = U I_R = 12 V × 1.5 A = 18 W$。
(3)方法一:$R = \frac{U}{I_R} = \frac{12 V}{1.5 A} = 8 \Omega$, 整个电路工
作 10 分钟, 发热电阻产生的热能:$Q = I^2 R t =$
$(1.5 A)^2 × 8 \Omega × 600 s = 10800 J$; 方法二:整个
电路工作 10 分钟, 发热电阻产生的热能等于它
消耗的电能:$W = P t = 18 W × 10 × 60 s =$
$10800 J$, 或用 $W = U I t = 12 V × 1.5 A × 10 ×$
$60 s = 10800 J$。
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