A. | 小球A到達(dá)地面的速度最大 | |
B. | 從開始至落地,重力對(duì)它們做功相同 | |
C. | 從開始運(yùn)動(dòng)至落地過程中,重力對(duì)它們做功的平均功率一定相同 | |
D. | 三個(gè)小球到達(dá)地面時(shí),小球B重力的瞬時(shí)功率最大 |
分析 三個(gè)物體在運(yùn)動(dòng)的過程中機(jī)械能守恒,可以判斷它們的落地時(shí)的速度的大小,再由平均功率和瞬時(shí)功率的公式可以得出結(jié)論.
解答 解:A、三個(gè)小球在運(yùn)動(dòng)的過程中都是只有重力做功,機(jī)械能守恒,所以根據(jù)機(jī)械能守恒可以知三物體落地時(shí)動(dòng)能相同,速度的大小相同,故A錯(cuò)誤.
B、重力做功只與初末位置有關(guān),三個(gè)物體的起點(diǎn)和終點(diǎn)的高度差一樣,所以重力做的功相同,故B正確.
C、由題可知,B與C在空中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間顯然不同.平均功率等于做功的大小與所用的時(shí)間的比值,物體重力做的功相同,但是時(shí)間不同,所以平均功率不同,故C錯(cuò)誤.
D、由于兩個(gè)物體落地時(shí)的速度的大小相等而方向不同,由于A、C兩球都有水平方向的分速度,而B球沒有水平方向的分速度,所以B球豎直方向的速度最大,由瞬時(shí)功率的公式可以知道,重力的瞬時(shí)功率B最大,故D正確.
故選:BD.
點(diǎn)評(píng) 在分析功率的時(shí)候,一定要注意公式的選擇,P=$\frac{W}{t}$只能計(jì)算平均功率的大小,而P=Fv可以計(jì)算平均功率也可以是瞬時(shí)功率,取決于速度是平均速度還是瞬時(shí)速度
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 用質(zhì)點(diǎn)來代替實(shí)際物體的研究方法叫微元法 | |
B. | 利用v-t圖象推導(dǎo)勻變速直線運(yùn)動(dòng)位移公式的方法是理想模型法 | |
C. | 伽利略借助實(shí)驗(yàn)研究和邏輯推理得出了自由落體運(yùn)動(dòng)規(guī)律 | |
D. | 奧斯特最先發(fā)現(xiàn)電流的磁效應(yīng)并提出了場(chǎng)的概念 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A、B兩球質(zhì)量相等 | |
B. | A球初速度大于B球初速度 | |
C. | 兩球在空中運(yùn)動(dòng)時(shí),A球每秒速度的變化量大于B球每秒速度的變化量 | |
D. | 兩個(gè)小球?yàn)橥瑫r(shí)拋出 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | θA>θB | B. | θA<θB | C. | vB=4vA | D. | vB=2vA |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 衛(wèi)星的運(yùn)行速度小于第一宇宙速度 | |
B. | 衛(wèi)星距離地面的高度為$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$ | |
C. | 衛(wèi)星運(yùn)行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 | |
D. | 衛(wèi)星運(yùn)行的向心加速度等于地球赤道表面物體的向心加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 低軌道衛(wèi)星受到的萬有引力一定大于高軌道衛(wèi)星受到的萬有引力 | |
B. | 低軌道衛(wèi)星運(yùn)行的周期一定小于高軌道衛(wèi)星運(yùn)行的周期 | |
C. | 骶軌道衛(wèi)星運(yùn)行的速率一定小于高軌道衛(wèi)星運(yùn)行的速率 | |
D. | 低軌道衛(wèi)星運(yùn)行的角速度一定小于高軌道衛(wèi)星運(yùn)行的角速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體運(yùn)動(dòng)的加速度大小為$\frac{F}{m}$ | |
B. | 物體的末速度大小為$\sqrt{\frac{2Fx}{m}}$ | |
C. | 該過程中力F做的功為Fx | |
D. | 該過程所經(jīng)歷的時(shí)間為$\frac{2mx}{F-mgsinα}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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