A. | 物体开始上升过程的加速度为6m/s2 | |
B. | 物体开始上升过程的最大速度为12m/s2 | |
C. | 物体上升1m后再经0.4s才撞击钉子 | |
D. | 物体上升到0.25m高度处拉力F的瞬时功率为12W |
分析 撤去拉力后,物体的机械能守恒,结合图象求出物体上升过程中的最大速度,根据速度位移公式求出物体上升的加速度.根据速度位移公式求出上升到0.25m时的速度,根据牛顿第二定律求出拉力的大小,从而求出拉力的瞬时功率.
解答 解:A、物体上升1m高度时的机械能E=$mg{h}_{1}+\frac{1}{2}{mv}_{1}^{2}$,即:12=10×1+$\frac{1}{2}×1{×v}_{1}^{2}$,解得物体上升过程中最大速度v1=2m/s.根据匀变速直线运动的速度位移公式得:${v}_{1}^{2}=2a{h}_{1}$,可知物体上升过程的加速度为:a=$\frac{{v}_{1}^{2}}{2{h}_{1}}=2m/{s}^{2}$.故AB错误.
C、撤去外力F后,物体向上做减速运动,通过的位移为:$h′=\frac{{v}_{1}^{2}}{2g}=\frac{{2}^{2}}{2×10}m=0.2m$
自由落体运动的高度为:H=h1+h′=1.2m
故下落的时间为t=$\sqrt{\frac{2H}{g}}=\sqrt{\frac{2×1.2}{10}}s=\frac{\sqrt{6}}{5}s$,故C错误;
D、根据速度位移公式得:${v}_{2}^{2}=2ah″$,
解得:v2=1m/s;
根据牛顿第二定律得:F-mg=ma,
解得:F=mg+ma=1×12N=12N,
则拉力F的瞬时功率为:P=Fv=12×1W=12W.故D正确.
故选:D.
点评 物体动能与势能之和是物体的机械能,分析清楚图象,应用牛顿第二定律、运动学公式、功率公式等知识即可正确解题
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由A到O,a光的传播时间等于b光的传播时间 | |
B. | 若发光点A不变而入射点O向左移,则b光可能发生全反射 | |
C. | b光比a光更容易发生明显的衍射现象 | |
D. | 若a光是氢原子从第4能级跃迁到第2能级发出的光,则b光可能是氢原子从第6能级跃迁到第2能级发出的光 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 100:36:225 | B. | 40:9:75 | C. | 9:4:25 | D. | 3:2:5 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 普朗克通过研究黑体辐射提出量子的概念,成为量子力学的奠基人之一 | |
B. | 德布罗意提出光子说,成功解释了光电效应的实验规律 | |
C. | 康普顿通过研究石墨对X射线的散射,说明光子不仅具有能量,而且具有动量 | |
D. | 质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,质子和中子结合成一个α粒子所释放的能量为(m1+m2-m3)c2 | |
E. | 在原子核衰变所放出的射线中,α射线的电离能力最强,γ射线的贯穿能力最强 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 角速度之比ωA:ωB=$\sqrt{2}$:1 | B. | 角速度之比ωA:ωB=1:$\sqrt{2}$ | ||
C. | 线速度之比vA:vB=1:$\sqrt{2}$ | D. | 线速度之比vA:vB=$\sqrt{2}$:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 落地时的速度相同 | B. | 落地时重力做功的瞬时功率相同 | ||
C. | 从抛出到落地重力的冲量相同 | D. | 两物体落地前动量变化率相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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