A. | 重力做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | |
B. | 重力的最大瞬时功率为mg$\sqrt{{v}^{2}-{v}_{0}^{2}}$ | |
C. | 重力的最大瞬时功率为mgv | |
D. | 重力做功的平均功率为mg$\sqrt{\frac{gh}{2}}$ |
分析 重力做功与路径无关,与首末位置的高度差有关;根据动能定理求出落地时小球的动能,根据$\overline{P}=\frac{W}{t}$求出重力做功的平均功率.
解答 解:A、由动能定理可知,重力做功W=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$;故A错误;
B、重力的竖直速度一直在增大,当落地时竖直速度最大,最大竖直速度vy=$\sqrt{{v}^{2}{-v}_{0}^{2}}$;故重力的最大瞬时功率为mgvy=$mg\sqrt{{v}^{2}{-v}_{0}^{2}}$;故B正确,C错误;
D、平抛运动在竖直方向做自由落体运动,$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,重力做功的平均功率$\overline{P}=\frac{mgh}{t}=mg\sqrt{\frac{gh}{2}}$,故D正确.
故选:BD
点评 解决本题的关键掌握动能定理,以及求解平均功率和瞬时功率的方法,平均功率$\overline{P}=\frac{W}{t}$,瞬时功率P=mgvcosθ
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 导体棒中电流为 $\frac{E}{{R}_{2}+r{+R}_{1}}$ | B. | 轻弹簧的长度增加 $\frac{BLE}{k(r{+R}_{1})}$ | ||
C. | 轻弹簧的长度减少 $\frac{BLE}{k(r{+R}_{1})}$ | D. | 电容器带电量为 $\frac{E}{r{+R}_{1}}$CR |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 保持S不变,增大d,则θ变大 | B. | 保持S不变,增大d,则θ变小 | ||
C. | 保持d不变,增大S,则θ变大 | D. | 若在两极间增加介质,则θ变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小石子被水平抛出后在空中的运动过程 | |
B. | 木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程 | |
C. | 人乘电梯减速下降的过程 | |
D. | 汽车在水平地面匀速行驶的过程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 每个点电荷的带电量都增大到原来的4倍,电荷间的距离也变为原来的4倍 | |
B. | 保持点电荷的带电量不变,使两个电荷间的距离增大到原来的2倍 | |
C. | 使一个点电荷的电荷量加倍,另一个点电荷的电荷量保持不变,同时将两个点电荷间的距离减小为原来的$\frac{1}{2}$ | |
D. | 保持点电荷的电荷量不变,将两个点电荷的距离减小到原来的$\frac{1}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体做单向直线运动时通过的路程就是位移 | |
B. | 物体两次通过的路程不等,位移不可能相等 | |
C. | 物体通过一段路程,位移不可能为零 | |
D. | 位移是矢量,既有大小又有方向,路程是标量,有大小而无方向 |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越小 | |
B. | 旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越大 | |
C. | 宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越大 | |
D. | 宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越小 |
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