A. | 重物在0-t1做匀加速运动,t1~t2做匀速运动 | |
B. | 重物能达到的最大速度为$\frac{mg}{{P}_{0}}$ | |
C. | 当重物上升的速度达到最大速度一半时,此时的加速度大小为g | |
D. | 在0~t1时间内,重物上升的高度为$\frac{{P}_{0}(2m{g}^{2}{t}_{1}-{P}_{0})}{{m}^{2}{g}^{3}}$ |
分析 根据输出功率不变,结合P=Fv得出牵引力的变化,根据牛顿第二定律得出加速度的变化,当牵引力等于重力时,速度最大,根据P=Fv求出最大速度.
根据P=Fv求出速度达到最大速度一半时的牵引力,结合牛顿第二定律求出此时的加速度.根据动能定理求出重物上升的高度.
解答 解:A、起重机的输出功率不变,根据P=Fv知,v增大,F减小,加速度减小,即重物做加速度减小的加速运动,当加速度减小到零,做匀速直线运动.可知0-t1做变加速运动,t1~t2做匀速运动,故A错误.
B、当F=mg时,重物达到的速度最大,则最大速度${v}_{m}=\frac{P}{F}=\frac{{P}_{0}}{mg}$,故B错误.
C、当重物速度达到最大速度一半时,有:$F′=\frac{{P}_{0}}{\frac{{v}_{m}}{2}}=2mg$,根据牛顿第二定律得,加速度a=$\frac{F′-mg}{m}=g$,故C正确.
D、根据动能定理得,${P}_{0}{t}_{1}-mgh=\frac{1}{2}m{{v}_{m}}^{2}$,解得重物上升的高度h=$\frac{{P}_{0}(2m{g}^{2}{t}_{1}-{P}_{0})}{2{m}^{2}{g}^{3}}$,故D错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键会通过重物的受力分析运动规律,抓住功率不变,结合P=Fv分析求解,知道当牵引力等于重力时,速度最大.对于D选项,求解的是变加速直线运动的位移,只能通过动能定理进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 16cm | B. | 12cm | C. | 8cm | D. | 4cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体只有在静止或做匀速直线运动时才有惯性 | |
B. | 惯性是物体抵抗运动状态变化的性质 | |
C. | 乘坐汽车时系好安全带可减水上乘客的惯性 | |
D. | 速度大的汽车不容易停下来,说明汽车运动时的惯性比静止时的惯性大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | △t→0时的平均速度可看成瞬时速度,运用了极限思想法 | |
B. | 伽利略得出力不是维持物体运动原因的结论,运用了理想实验方法 | |
C. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫等效替代法 | |
D. | 在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法 |
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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:多选题
A. | Ua>Ub>Uc | |
B. | Ea>Eb>Ec | |
C. | 正电荷从a向c运动,电场力对其做负功 | |
D. | 负电荷从a向c运动,电场力对其做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若加速度方向与速度方向相同,虽然加速度很小,物体的速度还是增大的 | |
B. | 若加速度方向与速度方向相反,虽然加速度很大,物体的速度还产减小的 | |
C. | 因为物体作匀变速直线运动,故其加速度是均匀变化的 | |
D. | 由a=$\frac{△v}{△t}$可知:a的方向与△v的方向相同,a的大小与△v成正比 |
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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:多选题
A. | 带电尘粒将向上运动 | |
B. | 稳定后带电尘粒还会保持平衡 | |
C. | 带电尘粒带负电 | |
D. | 错开过程中,通过电阻R的电流方向为A到B |
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