分析 (1)根据下降的高度求出重力做功的大小;
(2)根据高度求出平抛运动的时间,结合第一次的初速度求出第一次小球的水平位移,从而得出第二次小球的水平位移,结合运动的时间求出第二次抛球的初速度.
(3)根据速度位移公式求出落地时的竖直分速度,结合瞬时功率的公式求出第二次小球落地时重力的瞬时功率.
解答 解:(1)重力做功为:W=mgh=5×9.8×10J=490J.
(2)根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得平抛运动的时间为:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×10}{9.8}}s≈1.4s$,
第一次小球平抛运动的水平位移为:x1=v1t=2×1.4m=2.8m,
可知第二次抛球的水平位移为:x2=x1+d=2.8+3m=5.8m,
则第二次抛球的初速度为:${v}_{2}=\frac{{x}_{2}}{t}=\frac{5.8}{1.4}m/s≈4.1m/s$.
(3)落地时竖直分速度为:${v}_{y}=\sqrt{2gh}=\sqrt{2×9.8×10}$=14m/s,
则第二次小球落地时重力的瞬时功率为:P=mgvy=5×9.8×14W=686W.
答:(1)重力做功为490J;
(2)第二次抛球的初速度v2是4.1m/s;
(3)第二次小球落地时重力的瞬时功率为686W.
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,知道平均功率和瞬时功率的区别,掌握这两种功率的求法.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 天宫二号的运行速率不可能达到7.9km/s | |
B. | 天宫二号的运行角速度与地球自转的角速度大小相等 | |
C. | 天宫二号的向心加速度小于9.8m/s2 | |
D. | 天宫二号的运行周期等于24h |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 飞行过程中最大高度是4000m | B. | 飞行过程中最大高度是3000m | ||
C. | A、B两地的距离是330km | D. | A、B两地的距离是300km |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球能通过最高点时的最小速度vmin=2$\sqrt{gr}$ | |
B. | 小球通过最高点时圆形管道对小球的弹力的最大值为 mg | |
C. | 小球在水平线 ab以下的管道中运动时,速度越大外侧管壁对小球的弹力一定越大 | |
D. | 小球在水平线 ab 以上的管道中运动时,速度越小内侧管壁对小球的弹力一定越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 恰能到达a点 | B. | 能冲出a点 | C. | 不能到达a点 | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 船渡河的最短时间25s | |
B. | 船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直 | |
C. | 船在河水中航行的加速度大小为a=0.4m/s2 | |
D. | 船在河水中的最大位移为156M |
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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. | 卫星的动能变为原来的4倍 | |
B. | 卫星的向心加速度增大到原来的4倍 | |
C. | 卫星的机械能保持不变 | |
D. | 卫星的重力势能逐渐减小 |
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