| A. | 3:1和2:1 | B. | 2:1和3:1 | C. | 1:2和1:3 | D. | 1:3和1:2 |
分析 物體做平拋運(yùn)動,豎直方向做自由落體運(yùn)動,由P=mgvy、vy=gt求得1s末及2s末重力做功的功率之比;由平均速度公式可求得平均速度,可求得平均功率之比.
解答 解:平拋運(yùn)動在豎直方向做自由落體運(yùn)動,由速度公式vy=gt可得;
1s末、2s末豎直分速度之比 v1y:v2y=1:2;
根據(jù)瞬時功率公式P=mgvy得
拋出1s末與2s末重力做功的功率之比:P1:P2=v1y:v2y=1:2;
豎直方向小球做勻加速直線運(yùn)動,由平均速度公式 $\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$;
則1s內(nèi)豎直方向的平均速度為 $\overline{{v}_{1y}}$=$\frac{0+{v}_{1y}}{2}$=$\frac{{v}_{1y}}{2}$;第2s內(nèi)豎直方向的平均速度為 $\overline{{v}_{2y}}$=$\frac{{v}_{1y}+{v}_{2y}}{2}$=$\frac{3{v}_{1y}}{2}$;
在第1s內(nèi)與第2s內(nèi)重力的平均功率之比:$\overline{{P}_{1}}$:$\overline{{P}_{2}}$=mg$\overline{{v}_{1y}}$:mg$\overline{{v}_{2y}}$=1:3.
故選:C
點(diǎn)評 本題要注意平均功率與瞬時功率的區(qū)別,P=Fv可以求平均功率也可以求瞬時功率,注意求平均功率時要用平均速度,求瞬時功率時要用瞬時速度.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 物體從外界吸熱,其內(nèi)能不一定增大 | |
| B. | 液晶顯示器是利用了液晶對光具有各向同性的特點(diǎn) | |
| C. | 溫度相同的氫氣和氧氣,它們分子的平均速率不相同 | |
| D. | 用氣體的摩爾體積和阿伏伽德羅常數(shù)可以估算分子的體積 | |
| E. | 當(dāng)分子表現(xiàn)為斥力,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 物體做勻速直線運(yùn)動 | B. | 物體做勻加速直線運(yùn)動 | ||
| C. | 物體的初速度大小為0.5m/s | D. | 物體的第2s內(nèi)的位移為2m |
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
| 電壓U/V | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 電流I/mA | 0 | 115 | 154 | 173 | 188 | 200 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 電源內(nèi)阻為1Ω | B. | 電動機(jī)的內(nèi)阻為5Ω | ||
| C. | 電動機(jī)的輸入功率為0.16W | D. | 電動機(jī)的輸入功率為0.12W |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 繩OO′對輕滑輪的拉力不變 | |
| B. | 物塊b所受到的支持力也在一定范圍內(nèi)變化 | |
| C. | 連接a和b的繩的張力也在一定范圍內(nèi)變化 | |
| D. | 物塊b與桌面間的摩擦力也在一定范圍內(nèi)變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 小球?qū)椈沙拥睦褪切∏虻闹亓?/td> | |
| B. | 小球的重力的施力物體是彈簧 | |
| C. | 小球?qū)椈沙拥睦Υ笮〉扔谛∏虻闹亓Υ笮?/td> | |
| D. | 小球的重力與彈簧秤對小球的拉力是一對相互作用力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 如果用紫光照射某種金屬發(fā)生光電效應(yīng),改用綠光照射該金屬一定發(fā)生光電效應(yīng) | |
| B. | 一群處于n=5能級的氫原子向低能級躍遷時能輻射出9種不同頻率的光 | |
| C. | 重核裂變過程生成中等質(zhì)量的核,反應(yīng)前后質(zhì)量數(shù)守恒,但質(zhì)量一定減少 | |
| D. | X射線經(jīng)物質(zhì)散射后波長變短的現(xiàn)象稱為康普頓效應(yīng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 衛(wèi)星的繞行速率大于7.9 km/s | |
| B. | 衛(wèi)星的動能大小約為$\frac{mgR}{8}$ | |
| C. | 衛(wèi)星所在高度的重力加速度大小約為$\frac{1}{4}$g | |
| D. | 衛(wèi)星的繞行周期約為4π$\sqrt{Rg}$ |
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