A. | 物体在空中的运动时间为0.4s | |
B. | 物体抛出时离地面的高度为3.2m | |
C. | 物体抛出点到落地点的水平距离为6m | |
D. | 物体运动过程中重力做功的平均功率为40W |
分析 根据平行四边形定则求出物体落地时的竖直分速度,结合速度时间公式求出物体在空中运动的时间,根据速度位移公式求出物体抛出点离地面的高度,结合初速度和时间求出水平位移.根据重力做功,结合平均功率公式求出重力做功的平均功率.
解答 解:A、根据平行四边形定则知,物体落地的竖直分速度${v}_{y}=\sqrt{{v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}=\sqrt{100-36}$m/s=8m/s,则物体在空中运动的时间t=$\frac{{v}_{y}}{g}=\frac{8}{10}s=0.8s$,故A错误.
B、物体离地面的高度h=$\frac{{{v}_{y}}^{2}}{2g}=\frac{64}{20}m=3.2m$,故B正确.
C、物体抛出点到落地点的水平距离x=v0t=6×0.8m=4.8m,故C错误.
D、物体运动过程中重力做功的功率$P=\frac{mgh}{t}=\frac{10×3.2}{0.8}W=40W$,故D正确.
故选:BD.
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电压表的读数为$\frac{NBSωR}{\sqrt{2}(R+r)}$ | |
B. | 通过电阻R的电荷量为q=$\frac{NBS}{2(R+r)}$ | |
C. | 电阻R所产生的焦耳热为Q=$\frac{{N}^{2}{B}^{2}{S}^{2}ωRπ}{4(R+r)^{2}}$ | |
D. | 当线圈由图示位置转过30°时的电流为$\frac{NBSω}{2(R+r)}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 减小运动员落地时的动量 | |
B. | 减小运动员的动量变化 | |
C. | 减小运动员所受的冲量 | |
D. | 减小运动员落地时受到的平均作用力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动是悬浮在液体或气体中的固体颗粒的热运动 | |
B. | 对一定质量的气体加热,其内能一定增加 | |
C. | 物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子热运动平均动能越大 | |
D. | 分子间距离r存在某一值r0,当r<r0时,引力大于斥力;当r>r0时,引力小于斥力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | α、β、γ射线比较,α射线的电离作用最弱 | |
B. | 卢瑟福用α粒子散射实验,证明了原子核内存在质子 | |
C. | 爱因斯坦提出光子说,从理论上成功解释了光电效应 | |
D. | 某种元素的半衰期为两年,四年后该元素完全变成了另一种元素 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | O点电场强度为零 | |
B. | D点电场强度向左 | |
C. | 若将点电荷-q从O移向C,电势能减小 | |
D. | 若将点电荷+q从O移向C,电势能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 机械能守恒是指在物体运动过程中动能和势能都不变 | |
B. | 牛顿定律是自然界的普遍规律,适用于所有的物理现象 | |
C. | 用画图象的方法处理实验数据可有效剔除误差较大的数据 | |
D. | 在探究合力与分力的关系时采用了控制变量的方法 |
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