分析 根据自由落体运动的规律可求时间;根据功率的定义可求功率.
解答 解:(1)设小球下落时间为t1,上升时间为t2,则有
t1=$\frac{v}{g}$
t2=$\frac{v}{2g}$
t=t1+t2=$\frac{3v}{2g}$
(2)设下落高度为h1,则有
h1=$\frac{{v}^{2}}{2g}$
上升高度为h2,h2=$\frac{{v}^{2}}{8g}$
整个过程重力做的功W=mg(h1-h2)=$\frac{3}{8}$mv2
整个过程重力做功的平均功率P=$\frac{W}{t}$=$\frac{\frac{3}{8}m{v}^{2}}{\frac{3v}{2g}}$=$\frac{1}{4}$mgv
答:(1)小球由A点运动到B点的总时间$\frac{3v}{2g}$;
(2)小球由A点运动到B点的整个过程中重力做功的平均功率 $\frac{1}{4}$mgv
点评 考查了匀变速运动的规律,注意分阶段求解;平均功率的定义,难度一般.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 圆盘将逆时针转动 | B. | 圆盘将顺时针转动 | ||
C. | 圆盘不会转动 | D. | 无法确定圆盘是否会动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:9 | B. | 3:4 | C. | 1:3 | D. | 5:13 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 某时刻加速度大小可能为$\frac{{v}_{m}}{{t}_{1}}$ | |
B. | 在0~t1时间内位移大小为$\frac{1}{2}$vmt1 | |
C. | 在0~t1时间内速度变化越来越快 | |
D. | 在t1~t2时间内加速度大小一直在增大 |
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A. | 电压表示数逐渐变大 | B. | 电流表示数逐渐变大 | ||
C. | 电容器带电量逐渐减少 | D. | 电源的总功率逐渐减少 |
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A. | 50V | B. | 50$\sqrt{2}$V | C. | 100V | D. | 100$\sqrt{2}$V |
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A. | B=$\frac{1}{l}$$\sqrt{\frac{2mR}{{t}_{0}}}$ | B. | B=$\frac{1}{l}$$\sqrt{\frac{mR}{2{t}_{0}}}$ | C. | B=$\frac{1}{l}$$\sqrt{\frac{mR}{{t}_{0}}}$ | D. | B=$\frac{2}{l}$$\sqrt{\frac{mR}{{t}_{0}}}$ |
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