A. | 0~2 s內(nèi)外力的平均功率是4 W | |
B. | 第2 s內(nèi)外力所做的功是4 J | |
C. | 第2 s末外力的瞬時(shí)功率最大 | |
D. | 第1 s末與第2 s末外力的瞬時(shí)功率之比為9:5 |
分析 根據(jù)牛頓第二定律求出0-1s內(nèi)和1-2s內(nèi)的加速度,結(jié)合位移時(shí)間公式分別求出兩段時(shí)間內(nèi)的位移,從而得出兩段時(shí)間內(nèi)外力做功的大小,結(jié)合平均功率的公式求出外力的平均功率.根據(jù)速度時(shí)間公式分別求出第1s末和第2s末的速度,結(jié)合瞬時(shí)功率的公式求出外力的瞬時(shí)功率.
解答 解:A、0-1s內(nèi),物體的加速度${a}_{1}=\frac{{F}_{1}}{m}=\frac{3}{1}m/{s}^{2}=3m/{s}^{2}$,則質(zhì)點(diǎn)在0-1s內(nèi)的位移${x}_{1}=\frac{1}{2}{a}_{1}{{t}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}×3×1m=1.5m$,1s末的速度v1=a1t1=3×1m/s=3m/s,第2s內(nèi)物體的加速度${a}_{2}=\frac{{F}_{2}}{m}=\frac{1}{1}m/{s}^{2}=1m/{s}^{2}$,第2s內(nèi)的位移${x}_{2}={v}_{1}{t}_{2}+\frac{1}{2}{a}_{2}{{t}_{2}}^{2}$=$3×1+\frac{1}{2}×1×1m=3.5m$,
物體在0-2s內(nèi)外力F做功的大小W=F1x1+F2x2=3×1.5+1×3.5J=8J,可知0-2s內(nèi)外力的平均功率P=$\frac{W}{t}=\frac{8}{2}W=4W$,故A正確.
B、第2s內(nèi)外力做功的大小W2=F2x2=1×3.5J=3.5J,故B錯(cuò)誤.
C、第1s末外力的功率P1=F1v1=3×3W=9W,第2s末的速度v2=v1+a2t2=3+1×1m/s=4m/s,則外力的功率P2=F2v2=1×4W=4W,可知第2s末功率不是最大,第1s末和第2s末外力的瞬時(shí)功率之比為9:4,故C、D錯(cuò)誤.
故選:A.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式的綜合運(yùn)用,知道平均功率和瞬時(shí)功率的區(qū)別,掌握這兩種功率的求法.
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 地球的自轉(zhuǎn)周期為T=2π$\sqrt{\frac{mR}{△N}}$ | |
B. | 地球的自轉(zhuǎn)周期為T=π$\sqrt{\frac{mR}{△N}}$ | |
C. | 地球同步衛(wèi)星的軌道半徑為${(\frac{mg}{△N})}^{\frac{1}{3}}$R | |
D. | 地球同步衛(wèi)星的軌道半徑為2${(\frac{mg}{△N})}^{\frac{1}{3}}$R |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 鉛塊在第10個(gè)木塊上運(yùn)動(dòng)時(shí),能帶動(dòng)它右面的木塊一起運(yùn)動(dòng) | |
B. | 鉛塊剛滑上第12個(gè)木塊左端時(shí)的速度大小為$\sqrt{3}$m/s | |
C. | 鉛塊在第12個(gè)木塊上滑動(dòng)時(shí)第12個(gè)木塊的加速度大小為2m/s2 | |
D. | 小鉛塊最終能滑上并停在第13個(gè)木塊上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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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. | ①做功多 | B. | ②做功多 | ||
C. | ②做功是①做功的3倍 | D. | 兩種情況,做功相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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