從水平地面以某一速率豎直上拋一小球,設小球所受空氣阻力恒定,則以下說法正確的是()
A. 小球的上升時間大于下落時間
B. 小球拋出速率大于落地速率
C. 小球上升過程加速度等于下落過程加速度
D. 小球上升過程平均功率小于下落過程平均功率
考點: 功率、平均功率和瞬時功率;牛頓第二定律.
專題: 功率的計算專題.
分析: 利用牛頓第二定律判斷出上升和下降過程的加速度,利用運動學公式求的時間,根據動能定理即可判斷速度,及平均功率
解答: 解:A、根據牛頓第二定律可知,上升的加速度大于下落的加速度,上升和下落的位移大小相同,故根據位移時間公式可知小球的上升時間小于下落時間,故A錯誤,C錯誤;
B、小球在整個運動過程中,阻力做負功,動能減小,故速度大小減小,故小球拋出速率大于落地速率,故B正確;
C、由AB可知,上升過程合力做功大于下落過程,而上升過程所需時間小于下落過程,根據P=可知小球上升過程平均功率大于下落過程平均功率,故D錯誤;
故選:B
點評: 本題關鍵是明確功的物理意義,即功是能量轉化的量度;同時要明確有阻力的上拋運動中,阻力是變力,重力是恒力
科目:高中物理 來源: 題型:
兩個完全相同的物體,分別以相同的速度,從A點和A′點進入并通過光滑圓弧軌道ABC和A′B′C′到達C點和C′點,如圖所示.如果兩圓弧軌道的半徑相同,物體到達B點和B′點的速度分別記為v1、v2,對軌道的壓力記為N1、N2.下面判斷正確的是()
A. v1>v2N1>N2 B. v1<v2N1<N2 C. v1>v2 N1<N2 D. v1<v2N1>N2
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科目:高中物理 來源: 題型:
人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,其軌道半徑為r,線速度為ν,周期為T,若使衛(wèi)星周期變?yōu)?T,使軌道半徑變?yōu)?sub>r;使線速度變?yōu)?sub>v.
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖是探究某根彈簧的伸長量x與所受拉力F之間的關系圖,由圖知,彈簧的勁度系數(shù)是2000N/m;當拉力從800N減小為600N時,彈簧的長度縮短了10cm.
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如圖所示,a、b是地球表面上不同緯度上的兩個點,如果把地球看作是一個球體,a、b兩點隨地球自轉做勻速圓周運動,這兩個點具有大小相同的()
A. 線速度 B. 角速度 C. 加速度 D. 圓周半徑
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物體沿一直線運動,它在某段時間內中間位置處的速度為v1,在中間時刻的速度為v2.則以下說法正確的是()
A. 當物體做勻加速直線運動時,v1>v2
B. 當物體做勻減速直線運動時,v1>v2
C. 當物體做勻加速直線運動時,v1<v2
D. 當物體做勻減速直線運動時,v1<v2
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,MPQ為豎直面內一固定軌道,MP是半徑為R的光滑圓弧軌道,它與水平軌道PQ相切于P,Q端固定一豎直擋板,PQ長為S.一小物塊在M端由靜止開始沿軌道下滑,與擋板只發(fā)生彈性碰撞(沒有能量損失)后返回L(L<S)停止,重力加速度為g.求:
(1)物塊滑至圓弧軌道P點時對軌道壓力的大;
(2)物塊與PQ段動摩擦因數(shù)μ.
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對某行星的一顆衛(wèi)星進行觀測,已知運行的軌跡是半徑為r的圓周,周期為T,已知萬有引力常量G,求:
(1)該行星的質量多少?
(2)測得行星的半徑為衛(wèi)星軌道半徑的,則此行星表面重力加速度為多大?
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一只多用電表有4個歐姆擋,分別為×1、×10、×100、×1k,歐姆擋表盤的中間刻度值為“15”.現(xiàn)用它來測量一未知電阻的阻值,先將選擇開關置于“×100”擋處,接著將紅表筆和黑表筆接觸,發(fā)現(xiàn)表針指在“0”處,然后進行測量,結果發(fā)現(xiàn)表針指在歐姆擋刻度值為“200”的刻度線附近,為了使測量結果更準確,必須換擋并重新測量,下列說法正確的是( )
A. 必須將選擇開關改為置于“×10”擋處
B. 必須將選擇開關改為置于“×1”擋處
C. 換擋之后必須重新調零才能進行測量
D. 換擋之后不必重新調零就能進行測量
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