分析 根据匀变速直线运动规律可求1s末的速度和1s内的位移,根据动能定理和重力势能公式可求重力势能和动能即可求解他们之比.
解答 解:A物体做自由落体运动,1s末的速度为:vA=gt=10×1m/s=10m/s ①
1s内下落的高度${h}_{A}=\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×{1}^{2}m=5m$ ②
B物体沿斜面做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得:$a=\frac{mgsin30°}{m}=gsin30°=10×\frac{1}{2}m/{s}^{2}=5m/{s}^{2}$
1s末的速度为:${v}_{B}=at=5m/{s}^{2}$
1s内运动的位移为:$x=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×5×{1}^{2}m=2.5m$
根据${E}_{K}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$可得:
A、B在1s末的动能之比为:$\frac{{E}_{KA}}{{E}_{KB}}=\frac{{{v}_{A}}^{2}}{{{v}_{B}}^{2}}=\frac{1{0}^{2}}{{5}^{2}}=\frac{4}{1}$
根据EP=mgh可得:
A、B在1s内的重力势能之比为$\frac{{E}_{PA}}{{E}_{PB}}=\frac{{h}_{A}}{{h}_{B}}=\frac{5}{2.5×sin30°}=\frac{4}{1}$
根据动能定理得:mgh=EK-0,因为AB两物体下落高度相同,质量相同,
到达地面的动能之比为1:1
故答案为:4:1,4:1,1:1.
点评 解决本题的关键知道动能定理解题的优越性,不需要考虑速度的方向,而且该过程只有重力做功.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | a、b两点的场强相同,电势也相同 | |
| B. | c、d两点的场强不相同,电势也不相同 | |
| C. | O点是A、B连线上电势最低的点,也是A、B连线上场强最小的点 | |
| D. | O点是中垂线cd上电势最低的点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 频率比为2:1 | B. | 功率比为2:1 | C. | 电流比为2:1 | D. | 电压比为2:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 此时AC两端电压为UAC=2BLv | |
| B. | 此时AC两端电压为UAC=$\frac{2BLv{R}_{0}}{{R}_{0}+r}$ | |
| C. | 此过程中电路产生的电热为Q=Fd-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$ | |
| D. | 此过程中通过电阻R0的电荷量为q=$\frac{2BLd}{{R}_{0}+r}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向 | |
| B. | 金属线框的边长为v1(t2-t1) | |
| C. | 磁场的磁感应强度为$\frac{1}{{v}_{1}({t}_{1}-{t}_{2})}\sqrt{\frac{mgR}{{v}_{1}}}$ | |
| D. | 金属线框在0-t4的时间内所产生的热量为2mgv1(t2-t1)+$\frac{1}{2}$m(v32-v22) |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | A和B达到最大速度V时,弹簧是自然长度 | |
| B. | 若运动过程中A和B能够分离,则A和B恰好分离时,二者加速度大小均为g(sin θ+μcosθ) | |
| C. | 从释放到A和B达到最大速度V的过程中,弹簧对A所做的功等于$\frac{1}{2}$Mv2+MgL sinθ+μMgLcosθ | |
| D. | 从释放到A和B达到最大速度V的过程中.B受到的合力对它所做的功等于$\frac{1}{2}$mv |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | A→B过程中气体的压强变大 | B. | B→C过程中气体的体积不变 | ||
| C. | A→B过程中气体没有做功 | D. | B→C过程中气体的压强不变 |
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