A. | 小球抛出时的速度为12m/s | |
B. | 小球上升和下落的时间之比为2:$\sqrt{3}$ | |
C. | 小球落回到抛出点时所受合力的功率为64$\sqrt{6}$W | |
D. | 小球上升过程的机械能损失大于下降过程的机械能损失 |
分析 根据图象读出上升过程的位移和时间,求得平均速度,由公式$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$求解初速度,由速度公式求出上升时的加速度,由牛顿第二定律求出空气阻力,再由牛顿第二定律求得下落时的加速度,即可由位移公式求上升和下落时间之比.由公式P=Fv求合力的瞬时功率.由功能关系分析上升和下落机械能损失的关系.
解答 解:A、由图知,小球上升的位移 x=24m,用时 t1=2s,平均速度 $\overline{v}$=$\frac{x}{t}$=12m/s.由$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$=$\frac{{v}_{0}+0}{2}$得初速度 v0=24m/s.故A错误.
B、上升时加速度大小为 a1=$\frac{{v}_{0}}{{t}_{1}}$=$\frac{24}{2}$=12m/s2;由牛顿第二定律得:mg+f=ma1;解得空气阻力的大小 f=2N
对于下落过程,由牛顿第二定律得 mg-f=ma2;解得 a2=8m/s2;则 a1:a2=3:2
根据位移公式x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,及上升和下落的位移大小相等,可知上升和下落的时间之比为 t1:t2=$\sqrt{{a}_{1}}$:$\sqrt{{a}_{2}}$=$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$.故B错误.
C、由上可得下落时间 t2=$\sqrt{6}$s,小球落回到抛出点时速度为 v=a2t2=8$\sqrt{6}$m/s
所受合力 F合=mg-f=8N,此时合力的功率为 P=64$\sqrt{6}$W.故C正确.
D、小球上升和下落两个过程克服空气阻力做功相等,由功能原理知,球上升过程的机械能损失等于下降过程的机械能损失.故D错误.
故选:C
点评 解决本题的关键要熟练运用运动学公式和牛顿第二定律研究上升与下落过程的加速度、运动时间,要知道对于匀变速直线运动,求平均速度有两个公式可$\overline{v}$=$\frac{x}{t}$和$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$.对于上升和下落过程,要明确位移大小相等,空气阻力大小相等.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只要物体间接触就一定产生弹力 | |
B. | 只要物体发生形变一定产生弹力 | |
C. | 物体受滑动摩擦力一定运动 | |
D. | 静摩擦力的方向一定与物体相对运动趋势方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B对A的摩擦力大小为T,方向向左 | B. | A和B保持静止,C匀速运动 | ||
C. | A保持静止,B和C一起匀速运动 | D. | C受到地面的摩擦力大小为F-T |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 液面上部的蒸汽达到饱和时就不会有液体分子从液面飞出 | |
B. | 质量相等的80℃的液态萘和80℃的固态萘相比,具有不同的分子势能 | |
C. | 单晶体的某些物理性质表现为各向异性,多晶体和非晶体的物理性质表现为各向同性 | |
D. | 液体表面层分子的势能比液体内部分子的势能大 | |
E. | 理想气体等温膨胀时从单一热源吸收的热量可以全部用来对外做功,这一过程违反了热力学第二定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 逐渐变大 | B. | 逐渐变小 | C. | 先变大后变小 | D. | 先变小后变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | M、N两端的电压为1 mV | B. | M、N两端的电压为100 mV | ||
C. | 流过M、N的电流为200μA | D. | 流过M、N的电流为20 mA |
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