A. | 该小球落到斜面上的瞬间重力对小球做功的即时功率为400W | |
B. | 该小球落到斜面上的瞬间重力对小球做功的即时功率为200W | |
C. | 整个平抛运动过程中重力对小球做功的平均功率为400W | |
D. | 整个平抛运动过程中重力对小球做功的平均功率为200W |
分析 平抛运动的水平分运动是匀速直线运动,竖直分运动是自由落体运动,根据功率表达式P=Fvcosα求解.,在竖直方向做自由落体运动,求得下降高度,根据$P=\frac{mgh}{t}$求得平均功率
解答 解:A、小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,故小球击中斜面前瞬间,速度方向与竖直方向的夹角为θ,有:
cotθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$
解得vy=20m/s
此时重力做功的功率为:
P=mgvy=20×20W=400W,故A正确,B错误;
C、平抛运动的时间为t=$\frac{{v}_{y}}{g}=2s$,下降的高度为h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}=20m$
重力做功的平均功率为P=$\frac{mgh}{t}=\frac{20×20}{2}W=200W$,故C错误,D正确
故选:AD
点评 本题关键是明确平抛运动的运动性质,会根据公式P=Fvcosα求解瞬时功率,根据$P=\frac{W}{t}$求得平均功率.
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A. | 纸带的宽度可以直接认为是0.1s | |
B. | 纵坐标y轴对应的物理量的单位是m | |
C. | 图中直线与y轴的截距等于A点的速度 | |
D. | 以A为计时起点,则纸带“3”上端的纵坐标值对应的就是t=0.25s时刻的速度 |
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A. | “悟空”卫星的线速度比同步卫星的线速度小 | |
B. | “悟空”卫星的角速度比同步卫星的角速度小 | |
C. | “悟空”卫星的运行周期比同步卫星的运行周期小 | |
D. | “悟空”卫星的向心加速度比同步卫星的向心加速度小 |
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A. | 摩擦起电说明通过做功可以创造出电荷 | |
B. | 摩擦起电说明电荷可以从一个物体转移到另一个物体 | |
C. | 感应起电说明电荷可以从物体的一部分转移到另一个部分 | |
D. | 导体能发生感应起电,而绝缘体不能发生感应起电 |
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A. | t=0时,线圈位于中性面 | |
B. | t=0时,穿过线圈的磁通量为零 | |
C. | t=0时,导线切割磁感线的有效速度最大 | |
D. | t=0.4 s时,电动势第一次出现最大值 |
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A. | b、d两点的电场强度相同 | |
B. | a、c两点的电势相等 | |
C. | 同一电荷在b点的电势能等于在d点的电势能 | |
D. | 将正电荷由c移到b电场力做正功 |
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