A. | 两小球落地时速度的大小相同 | |
B. | 两小球落地时,重力的瞬时功率相同 | |
C. | 从开始运动至落地过程中,重力对它们做功相同 | |
D. | 从开始运动至落地过程中,重力对它们做功的平均功率不同 |
分析 两个物体在运动的过程中机械能守恒,可以判断它们的落地时的速度的大小,再由平均功率和瞬时功率的公式可以得出结论.
解答 解:A、两个小球在运动的过程中都是只有重力做功,机械能守恒,所以根据机械能守恒可以知两物体落地时速率相同,故A正确;
B、重力做功只与初末位置有关,物体的起点和终点一样,所以重力做的功相同;两种情况下落地的方向不同,根据公式P=Fvcosθ,所以瞬时功率不同.故B错误;
C、重力做功只与初末位置有关,物体的起点和终点一样,所以重力做的功相同,故C正确;
D、二者运动的情况不同,初速度的方向不同,加速度的大小、方向都不同,所以不能判断出运动的时间不能判定;平均功率等于做功的大小与所用的时间的比值,物体重力做的功相同,如果时间不同,则平均功率不同,如果时间相同,则平均功率相等.故D错误.
故选:AC
点评 在分析功率的时候,一定要注意公式的选择,$P=\frac{W}{t}$只能计算平均功率的大小,而P=Fv可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该传感器是根据电流的磁效应工作的 | |
B. | 该传感器是根据电磁感应原理工作的 | |
C. | 膜片振动时,穿过金属线圈的磁通量不断变化 | |
D. | 膜片振动时,金属线圈中产生的感应电动势保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的初速度是2m/s | B. | 物体的加速度为2m/s2 | ||
C. | 物体在第一秒内的平均速度是6m/s | D. | 物体在第二秒内的平均速度是8m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{5\sqrt{3}{L}^{2}}{12{R}^{2}}$ | B. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{\sqrt{3}{L}^{2}}{3{R}^{2}}$ | C. | $\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=$\sqrt{\frac{3{R}^{2}}{{L}^{4}}}$ | D. | $\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$=$\sqrt{\frac{12{R}^{2}}{5{L}^{2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁感线是闭合曲线,无起点和终点 | B. | 磁感线和电场线一样,不能相交 | ||
C. | 磁感线是假想的线,实际并不存在 | D. | 顺着磁感线方向,磁场减弱 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由公式P=I2R得到,输电电流越大,输电导线上的功率损失越大 | |
B. | 由公式P=IU得到,输电导线上的功率损失与电流强度成正比 | |
C. | 由公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得到,输电电压越高,输电导线上的功率损失越大 | |
D. | 由公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得到,输电导线的电阻越大,功率损失越少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1~t2时间内甲和乙的距离越来越远 | |
B. | 0~t2时间内甲的速度和乙的速度始终不相等 | |
C. | 0~t3时间内甲和乙的位移相等 | |
D. | 0~t3时间内甲的平均速度大于乙的平均速度 |
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