A. | 物体滑到斜面底端时重力做功的瞬时功率是60W | |
B. | 物体滑到斜面底端时重力做功的瞬时功率是120W | |
C. | 整个过程中重力做功的平均功率是30W | |
D. | 整个过程中重力做功的平均功率是60W |
分析 根据牛顿第二定律求出物体的加速度的大小,结合位移时间公式求出运动的时间,从而得出重力做功的平均功率.根据速度位移公式求出物体到达底端的速度,结合瞬时功率的公式求出重力做功的瞬时功率.
解答 解:A、根据牛顿第二定律得,物体的加速度为:a=$\frac{mgsin30°}{m}=gsin30°=10×\frac{1}{2}m/{s}^{2}$=5m/s2,
则物体到达底端的速度为:v=$\sqrt{2ax}=\sqrt{2×5×10}m/s=10m/s$,
物体滑到斜面底端时重力做功的瞬时功率为:P=$mgvcos60°=12×10×\frac{1}{2}W=60W$,故A正确,B错误.
CD、根据x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$得物体运动的时间为:t=$\sqrt{\frac{2x}{a}}=\sqrt{\frac{2×10}{5}}s=2s$,
则整个过程中重力做功的平均功率为:P=$\frac{mgh}{t}=\frac{12×10×\frac{1}{2}}{2}W=30W$,故C正确,D错误.
故选:AC.
点评 解决本题的关键知道平均功率和瞬时功率的区别,掌握这两种功率的求法,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,难度不大.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | Ffx=$\frac{mv_0^2}{2}-\frac{{M{v_t}^2}}{2}$ | B. | Ffx1=$\frac{mv_0^2}{2}-\frac{{m{v_t}^2}}{2}$ | ||
C. | Ffx2=$\frac{{M{v_t}^2}}{2}$ | D. | Ffx=$\frac{mv_0^2}{2}-\frac{{(m+M){v_t}^2}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 王充《论衡》曰:“盖望远物者,动若不动,行若不行,何以验之?”反映出运动的性对性原理 | |
B. | 东汉科学家张衡提出了“近天则迟,远天则速.”(所谓天,是指设想中的天球壁)的行星运动规律的思想,定性地描述行星运动的快慢和行星到运转中心的距离的关系.这一发现比开普勒提出的行星运动三定律早1500年 | |
C. | 《墨经》中说:“力,形之所以奋也.”这里“形”指物体,“奋”值运动快慢,这句话反映出力是维持物体运动状态的原因,这一想法比伽利略早1800之久 | |
D. | 东汉的王充在《论衡》中阐述了“顿牟辍芥”的现象(即摩擦过的琥珀能吸引轻小物体)这个现象即物理学上的摩擦起电,这是世界上最早关于电知识的记载 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
名称 | 车身质量 | 满载载重 | 前后车轮直径 | 额定转速 | 电动机额定电压 | 电动机额定电流 | 额定机械输出功率 |
参数 | 40kg | 80kg | 40cm | r/min | 48V | 20A | 835W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t1时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积相等 | |
B. | 小球在做顺时针转动,且在最高点时杆对球的作用力竖直向上 | |
C. | t2时刻杆给小球的作用力恰为零 | |
D. | t1时刻杆给小球的作用力恰为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 绳子拉力大小不变 | B. | A对斜面的压力逐渐增大 | ||
C. | A所受的摩擦力逐渐增大 | D. | A所受合力增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 船不可能垂直于河岸航行 | B. | 船渡河的速度一定为5m/s | ||
C. | 船到达对岸的最短时间为10s | D. | 船到达对岸的最短距离为40m |
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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. | 3m/s2 | B. | 4m/s2 | C. | 6m/s2 | D. | 0.5m/s2 |
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