题目内容
5.| A. | 落地时两小球的速度相同 | |
| B. | 从开始运动至落地,重力对A做的功小于对B做的功 | |
| C. | 落地时,重力对A做功的瞬时功率小于对B做功的瞬时功率 | |
| D. | 从开始运动至落地,重力对A做功的平均功率大于对B做功的平均功率 |
分析 根据动能定理比较两小球落地的速度,但是两球落地的速度方向不同.根据下降的高度比较重力做功的大小,结合运动的时间,比较重力做功的平均功率.根据落地的速度,结合瞬时功率的公式比较落地时重力的瞬时功率.
解答 解:A、根据动能定理得:mgh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,由于初速度大小相等,下降的高度相同,则落地的速度大小相等,但是方向不同,故A错误.
B、从开始到落地,下降的高度相同,则重力做功相同,故B错误.
C、根据P=mgvcosθ,落地的速度大小相等,但是A的速度与竖直方向上有夹角,则重力对A做功的瞬时功率小于对B做功的瞬时功率,故C正确.
D、由于A、B落地的过程中,重力做功相等,A的运动时间小于B的运动时间,根据P=$\frac{W}{t}$知,重力对A做功的平均功率大于对B做功的平均功率,故 D正确.
故选:CD.
点评 此题在分析功率的时候,一定要注意公式的选择,公式P=$\frac{W}{t}$只能计算平均功率的大小,而P=Fv可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度.
练习册系列答案
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20.
如图所示,高h=4m的曲面固定不动.一个质量为1kg的物体,由静止开始从曲面的顶点滑下,滑到底端时的速度大小为4m/s,g取10m/s2.在此过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 曲面对物体的支持力做负功 | B. | 物体的动能增加了8J | ||
| C. | 物体的重力势能减少了20J | D. | 物体克服摩擦力做功32J |
17.
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| B. | 导弹在C点的加速度等于$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$ | |
| C. | 导弹从A点运动到B点的时间一定小于T0 | |
| D. | 距地面高度为h的圆轨道上卫星在C点的引力等于导弹沿ACB椭圆轨道在C点的引力 |
15.有一种地下铁道,车站的路轨建得高些,车辆进站时要上坡,出站时要下坡,如图所示.坡高为h,车辆的质量为m,重力加速度为g,车辆与路轨的摩擦力为f,进站车辆到达坡下A处时的速度为v0,此时切断电动机的电源,车辆冲上坡顶到达站台B处的速度恰好为0.车辆从A运动到B的过程中克服摩擦力做的功是( )

| A. | fh | B. | mgh | C. | mgh-$\frac{1}{2}$mv02 | D. | $\frac{1}{2}$mv02-mgh |