A. | 0~2 s内外力的平均功率是4 W | |
B. | 第2 s内外力所做的功是4 J | |
C. | 第2 s末外力的瞬时功率最大 | |
D. | 第1 s末与第2 s末外力的瞬时功率之比为9:4 |
分析 根据牛顿第二定律求出0-1s内和1-2s内的加速度,结合位移时间公式分别求出两段时间内的位移,从而得出两段时间内外力做功的大小,结合平均功率的公式求出外力的平均功率.根据速度时间公式分别求出第1s末和第2s末的速度,结合瞬时功率的公式求出外力的瞬时功率.
解答 解:A、0-1s内,物体的加速度 a1=$\frac{{F}_{1}}{m}$=$\frac{3}{1}$m/s2=3m/s2,
则质点在0-1s内的位移 x1=$\frac{1}{2}$a1t12=$\frac{1}{2}$×3×1m=1.5m,
1s末的速度 v1=a1t1=3×1m/s=3m/s
第2s内物体的加速度 a2=$\frac{{F}_{2}}{m}$=$\frac{1}{1}$m/s2=1m/s2,
第2s内的位移 x2=v1t2+$\frac{1}{2}$a2t22=3×1+$\frac{1}{2}$×1×1m=3.5m,
物体在0-2s内外力F做功的大小 W=F1x1+F2x2=3×1.5+1×3.5J=8J,
可知0-2s内外力的平均功率 P=$\frac{W}{t}$=$\frac{8}{2}$W=4W,故A正确.
B、第2s内外力做功的大小 W2=F2x2=1×3.5J=3.5J,故B错误.
CD、第1s末外力的功率P1=F1v1=3×3W=9W,第2s末的速度v2=v1+a2t2=3+1×1m/s=4m/s,则外力的功率P2=F2v2=1×4W=4W,可知第2s末功率不是最大,第1s末和第2s末外力的瞬时功率之比为9:4,故C错误,D正确.
故选:AD
点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,知道平均功率和瞬时功率的区别,掌握这两种功率的求法.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 曲线运动一定是变速运动 | |
B. | 平抛运动一定是匀变速运动 | |
C. | 匀速圆周运动是速度不变的运动 | |
D. | 两个分运动是直线运动,合运动可能是曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在高一男子200米比赛中,缪同学以25秒的成绩打破年级记录,则他的平均速度大小为8 m/s | |
B. | 高一男子100米年级记录为11.5s,其中11.5s为时刻 | |
C. | 高一女子实心球年级记录为9.69m,其中9.69m为实心球出手后的位移大小 | |
D. | 百米冲刺时,运动员的速度变化率很小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卢瑟福的α粒子散射实验可以估测原子核的大小 | |
B. | 平均结合能越大,原子核越稳定 | |
C. | 一块纯净的放射性元素的矿石,经过一个半哀期以后,它的总质量仅剩下一半 | |
D. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的能量也减小 | |
E. | 将核子束缚在原子核内的核力,是不同于万有引力和静电力的另一种力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 椭圆轨道的长轴长度为2R | |
B. | 卫星在Ⅰ轨道的速率为v0,卫星在Ⅱ轨道B点的速率为vB,则v0>vB | |
C. | 卫星在Ⅰ轨道的加速度大小为a0,卫星在Ⅱ轨道A点加速度大小为aA,则a0<aA | |
D. | 若OA=0.5R,则卫星在B点的速率vB>$\sqrt{\frac{2GM}{3R}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 为了发挥同步卫星最大的作用,可以让某颗同步卫星定点在北京上空 | |
B. | 发射的这五颗同步卫星必须在同一轨道上 | |
C. | 近地卫星的线速度比同步卫星大 | |
D. | 近地卫星的周期比同步卫星小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 选手摆到最低点时处于失重状态 | |
B. | 选手摆到最低点时的速度是$\sqrt{2gl(1-cosα)}$ | |
C. | 选手摆到最低点时受绳子的拉力大小为(3-2sinα)mg | |
D. | 选手摆到最低点时受绳子的拉力大小为(3-2cosα)mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 1 s时甲和乙相遇 | |
B. | 4 s时乙的速度方向反向,加速度方向不变 | |
C. | 0~6 s内甲乙相距最大距离为8 m | |
D. | 4 s时乙距出发点最远,距离为6m |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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