A. | t=1s時(shí)拉力的功率為3W | B. | 0-1S內(nèi)拉力所做的功為3J | ||
C. | 第3s內(nèi)拉力的大小為3N | D. | 4s內(nèi)拉力做功的平均功率為4.75W |
分析 根據(jù)速度時(shí)間圖象分別求出0-2s和2-4s的加速度,由牛頓第二定律求出拉力,在分別根據(jù)平均功率和瞬時(shí)功率可求.
解答 解:A.由運(yùn)動的v一t圖象可知,在0-2s物體的加速度為:a1=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{3}{2}$=1.5m/s2,由牛頓第二定律可知:μmg-F1=ma1,代入數(shù)據(jù)解得:F1=1N;當(dāng)t=1s時(shí),v=v0-a1t=3-1.5×1=1.5m/s,所以P=Fv=1×1.5=1.5W,故A錯誤;
B.0-1S內(nèi)的位移為:x=v0t-$\frac{1}{2}$at2,解得:x=2.25m,拉力所做的功為:W=Fx=1×2.25=2.25J,故B錯誤;
C.2-3s的加速度為:a2=$\frac{△v}{△t}$=2m/s2,由牛頓第二定律可知:F2-μmg=ma2,代入數(shù)據(jù)解得:F2=8N,故C錯誤;
D.0-2s內(nèi)的位移為:x1=$\frac{1}{2}$×2×3=3m,x2=2-3s內(nèi)的位移為:$\frac{1}{2}$×1×2=1m,3-4s內(nèi)的位移為:x3=2×1=2m,4s內(nèi)拉力做功為:W=F1x1+F2x2+F3x3=1×3+8×1+0.2×2×10×2=19m,4s內(nèi)拉力做功的平均功率為:P=$\frac{W}{t}$=$\frac{19}{4}$=4.75W,故D正確.
故選:D.
點(diǎn)評 注意v-t圖象的特點(diǎn):斜率表示加速度,面積表示位移;注意平均功率和瞬時(shí)功率的區(qū)別.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球和火星的第一宇宙速度之比為$\sqrt{5}$:1 | |
B. | 地球和大星的第一宇宙速度之比為$\sqrt{10}$:1 | |
C. | 地球表面和火星表面的重力加速度之比為5:1 | |
D. | 地球表面和火星表面的重力加速度之比為10:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球能上升的最大高度距離拋出點(diǎn)為20m | |
B. | 小球在5s末時(shí),位于拋出點(diǎn)的下方 | |
C. | 小球在前4s內(nèi)的平均速度為10m/s | |
D. | 從拋出到落回拋出點(diǎn)的過程,小球的速度變化為0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 三顆衛(wèi)星一定是地球同步衛(wèi)星 | |
B. | 三顆衛(wèi)星具有相同大小的加速度 | |
C. | 三顆衛(wèi)星線速度比月球繞地球運(yùn)動的線速度大且大于第一宇宙速度 | |
D. | 若知道萬有引力常量G及三顆衛(wèi)星繞地球運(yùn)轉(zhuǎn)周期T可估算出地球的密度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F和FN都保持不變 | B. | F和FN都逐漸增大 | ||
C. | F逐漸增大,F(xiàn)N逐漸減少 | D. | F逐漸減少,F(xiàn)N逐漸增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球、地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒 | |
B. | 小球作勻速圓周運(yùn)動 | |
C. | 小球?qū)K拉力的最大值與最小值相差6mg | |
D. | 以最低點(diǎn)為參考平面,小球機(jī)械能的最小值為2mg |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ①③ | B. | ①④ | C. | ②③ | D. | ②④ |
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