A. | Ek1>Ek2 | B. | v1>v2 | ||
C. | W1<W2 | D. | t1与t2大小关系不确定 |
分析 通过动能定理得到动能的关系式,进而判断两动能大小;由动能得到速度关系式,克服摩擦力做功直接按功的定义式求解,运动时间由匀变速直线运动规律求解.
解答 解:A、设斜面与水平面的夹角为θ,OC=L,那么,物体从斜面顶点滑到底端过程只有重力、摩擦力做功,故有动能定理可得:${E}_{k}=mgLtanθ-μmgcosθ•\frac{L}{cosθ}=mgL(tanθ-μ)$,故Ek和θ,m成正相关,又有θ1>θ2,m1<m2,故Ek1、Ek2,不能比较大小,故A错误;
B、${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,故由A可得:$v=\sqrt{2gL(tanθ-μ)}$,故θ越大,v越大,所以,v1>v2,故B正确;
C、甲、乙在下滑至底端C的过程中克服摩擦力做的功$W=μmgcosθ•\frac{L}{cosθ}=μmgL$,故m越大,W越大,所以,W1<W2,故C正确;
D、物体受力不变,故沿斜面向下做匀加速直线运动,由牛顿第二定律可得:加速度a=gsinθ-μgcosθ,那么物体下滑位移为$\frac{L}{cosθ}$,运动时间$t=\sqrt{\frac{2\frac{L}{cosθ}}{gsinθ-μgcosθ}}=\sqrt{\frac{2L}{g}•\frac{1}{cosθ(sinθ-μcosθ)}}$,故t和θ的竖直相关,但无同步变化规律,θ增大,t可能增大也可能减小,故t1与t2大小关系不确定,故D正确;
故选:BCD.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 整个电路消耗的电功率为15 W | B. | 电动机的输出功率为5 W | ||
C. | 电动机的热功率为6 W | D. | 电动机的输入功率为6 W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | TA<TB | B. | EkA>EkB | ||
C. | SA=SB | D. | $\frac{{R}_{A}^{3}}{{T}_{A}^{2}}$=$\frac{{R}_{B}^{3}}{{T}_{B}^{2}}$ |
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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. | 在AB过程中,电动车做匀加速运动 | |
B. | 在整个过程中,电动车受到的阻力为2000N | |
C. | 在整个过程中,电动车发动机的最大功率为8000W | |
D. | 在整个过程中,电动车克服阻力做的功为72000J |
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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:选择题
A. | $\frac{m}{M+m}$h | B. | $\frac{M}{M+m}$h | C. | $\frac{2m}{M+m}$h | D. | $\frac{2M}{M+m}$h |
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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. | 若小球恰好能够到达水平管口A处,则H>2R | |
B. | 若小球恰好能够到达水平管口A处,则H=2R | |
C. | 若小球通过A处时对管壁恰好无压力,则H=$\frac{1}{2}$R | |
D. | 若小球通过A处时对管壁恰好无压力,则H=$\frac{5}{2}$R |
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