A. | 物體上升的最大高度h=2m | |
B. | 物體上升過程中克服摩擦力做功W=12J | |
C. | 物體返回A點時重力的功率P=20W | |
D. | 物體從底端A點開始上滑到返回A點用時t=2s |
分析 根據(jù)牛頓第二定律求出上滑的加速度大小,結(jié)合速度位移公式求出上滑的最大位移,從而得出上滑的最大高度.根據(jù)摩擦力的大小求出上滑過程中克服摩擦力做功的大。鶕(jù)牛頓第二定律求出返回做勻加速直線運動的加速度大小,結(jié)合速度位移公式求出到達底端的速度,根據(jù)功率的公式求出重力的瞬時功率.根據(jù)速度時間公式分別求出上滑和下滑的時間,從而得出總時間.
解答 解:A、根據(jù)牛頓第二定律得,物體上滑的加速度大小${a}_{1}=\frac{mgsin30°+μmgcos30°}{m}$=gsin30°+μgcos30°=5+$\frac{\sqrt{3}}{5}×10×\frac{\sqrt{3}}{2}$=8m/s2,
根據(jù)速度位移公式得,物體上滑的最大位移${x}_{m}=\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2{a}_{1}}=\frac{64}{16}m=4m$,則上升的最大高度${h}_{m}={x}_{m}sin30°=4×\frac{1}{2}m=2m$,故A正確.
B、上升過程中克服摩擦力做功W=μmgcos30°•xm=$\frac{\sqrt{3}}{5}×10×\frac{\sqrt{3}}{2}×4J$=12J,故B正確.
C、物體返回的加速度大小${a}_{2}=\frac{mgsin30°-μmgcos30°}{m}$=gsin30°-μgcos30°=5-3=2m/s2,返回到底端的速度$v=\sqrt{2{a}_{2}{x}_{m}}=\sqrt{2×2×4}$m/s=4m/s,則重力的功率P=mgvcos60°=10×$4×\frac{1}{2}$W=20W,故C正確.
D、向上勻減速直線運動的時間${t}_{1}=\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}}=\frac{8}{8}s=1s$,向下做勻加速直線運動的時間${t}_{2}=\frac{v}{{a}_{2}}=\frac{4}{2}s=2s$,物體從底端A點開始上滑到返回A點用時t=t1+t2=1+2s=3s,故D錯誤.
故選:ABC.
點評 本題考查了牛頓第二定律、運動學(xué)公式、功率公式的基本運用,知道加速度是聯(lián)系力學(xué)和運動學(xué)的橋梁,知道瞬時功率和平均功率的區(qū)別,掌握這兩種功率的求法.
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. | B球不可能作勻速圓周運動 | |
B. | 對B球來說,到最高點時處于超重狀態(tài),桿對球的作用力一定向下 | |
C. | A球通過圓周最高點最小速度是$\sqrt{gL}$,而B球過圓周最高點的速度最小可為零 | |
D. | A球在運動過程中所受的合外力的方向處處指向圓心 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | “嫦娥二號”衛(wèi)星所在位置的重力加速度比“嫦娥一號”所在位置的重力加速度大 | |
B. | “嫦娥二號”衛(wèi)星在圖示軌道上運行時的加速度大于月球表面的重力加速度 | |
C. | “嫦娥二號”衛(wèi)星繞月球運行的動能小于“嫦娥一號”衛(wèi)星繞月球的動能 | |
D. | “嫦娥一號”衛(wèi)星在繞月軌道上經(jīng)過加速變軌可達到“嫦娥二號”的繞月軌道 |
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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. | 甲物體的速度均勻增大 | B. | 乙物體受到的合外力一定不為零 | ||
C. | 丙物體受到的合外力可能為零 | D. | 丁物體的加速度與速度方向相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在滑塊向上滑行的過程中,A、B的加速度大小之比為5:2 | |
B. | 從A、B開始運動到A、B沿斜面向下的速度相同所經(jīng)歷的時間為1s | |
C. | 整個過程中摩擦力對滑塊B所做的功為-$\frac{25}{9}$J | |
D. | 整個過程中因摩擦產(chǎn)生的熱量為5J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 它們在運動過程中的平均速度相等 | |
B. | 當它們落地時,在空中運動的位移大小相等 | |
C. | 它們都在空中運動時,每秒鐘它們之間的距離增加20m | |
D. | 它們落地時間相差2s |
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