如图所示,重为100N的物体B,在足够深的水中匀速下沉,通过滑轮组拉着重600N的物体A沿水平方向匀速运动,在4s内物体A移动了0.8米,已知B的密度是水的密度的5倍,动滑轮重12N,不计绳重及滑轮与绳之间的摩擦,g取10N/kg
A.B对绳的拉力是20N
B.B对绳的拉力的功率是16W
C.A物体受摩擦力为148N
D.滑轮组的机械效率为90%
如图所示电路,电源两端电压U保持不变,闭合开关S。当开关S1闭合时,电路消耗的电功率为P ,电压表V1、V2的示数分别为U1和U2;开关S1断开时,电路消耗的电功率为P¢,电压表V1、V2的示数分别为U1¢和U2¢,电阻R3消耗的电功率为6W。已知电阻R1=2Ω,U1: U1¢=3:2, U2: U2¢=15:16。则下列判断正确的是
A.R3=10Ω, R1:R2=1:5 B.R2=10Ω, R2:R3=3:5
C.U=18V, P¢=18W D.P=27W, P:P¢=3:1
下列过程中,物体的重力势能转化为动能的是
A.跳伞运动员在空中匀速下落的过程 B.热气球上升的过程
C.汽车在水平路面上匀速行驶的过程 D.铅球自由下落的过程
如图是某同学设计的简易打捞装置结构示意图。AOB是以O点为转轴,长为4m的轻质横梁, AB呈水平状态,AO=1m。在横梁上方行走装置可以在轨道槽内自由移动,行走装置下方固定有提升电动机。提升电动机通过细绳和滑轮组提起重物。固定在水平地面上的配重T通过细绳与横梁A端相连,GT=3000N。当行走装置处于C位置时,开始打捞物体A。质量mA是100kg、体积V为0.04m3 物体A在水中匀速上升时,地面对配重T的支持力是N1,滑轮组的机械效率为75%;当物体A全部露出液面,滑轮组将物体A以v是0.1m/s的速度匀速竖直向上提升1m,此时电动机拉动细绳的功率为P,地面对配重T的支持力是N2;N1∶N2=5∶1,若行走装置和提升电动机及定滑轮的总质量m2是20kg,,忽略细绳与滑轮的摩擦以及水对物体的阻力,g取10N/kg。求
(1)动滑轮的重力G动
(2)电动机拉动细绳的功率P
(3)OC的距离
如图所示,电源两端电压保持不变,当开关S1闭合、S2断开,滑动变阻器的滑片P移到B端时,变阻器连入电路电阻为RB,此时电流表的示数为I1,电阻R2的电功率为P2,电阻RB的电功率为PB;当开关S1断开、S2闭合时,电流表的示数为I2,电阻R2的电功率为P2’。已知P2:P2’ ="49:144" 。求:
(1)I1:I2;
(2)当开关S1、S2都断开,滑动变阻器的滑片P在C点时,变阻器接入电路的电阻为Rc,电压表V1的示数为U1,电压表V2的示数为U2,电流表的示数为I3,此时电阻RC的电功率为PC。已知U1:U2=3:8,I2:I3=9:7。试计算第一种状态和第三种状态中连入电路中的变阻器消耗的电功率之比PB:PC。
(请画出相关电路状态的等效电路图)
质量为0.5kg的热水,温度从90℃降低到50℃,放出的热量是多少?
[水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)]