从距地面3m高处自由落下一小球,球接触地板后竖直向上弹起,升至距地板2m高处被接住,则小球在上述过程中的位移和路程分别是( )
A.位移5m,方向竖直向下;路程5m |
B.位移1m,方向竖直向下;路程5m |
C.位移1m,方向竖直向上;路程5m |
D.位移1m,方向竖直向下;路程1m |
一小球从4m高处落下,被地面弹回,在1m高处被接住,则小球通过的路程和位移大小分别为
A.5m,3m | B.4m,1m | C.4m,3m | D.5m,5m |
从高为5m处以某一速度竖直向下抛出一小球,在与地面相碰后弹起,上升到高为2m处被接住,则在小球运动的整个过程中( )
A.小球的位移为3m,方向竖直向下,路程为7m |
B.小球的位移为2m,方向竖直向上,路程为7m |
C.小球的位移为3m,方向竖直向下,路程为3m |
D.小球的位移为7m,方向竖直向上,路程为3m |
2012年6月6日.天宇上演“金星凌日”的精彩天象。观察到日面上有颗小黑点缓慢走过.持续时间达六个半小时.那便是金星.这种天文现象称为“金星凌日” 。如图所示.下面说法正确的是
A.地球在金星太阳之间 |
B.观测“金星凌日”时可将太阳看成质点 |
C.以太阳为参考系.金星绕太阳一周位移不为零 |
D.以太阳为参考系.可以认为金星是运动 |
下列关于运动的说法,正确的是 ( )
A.当研究月亮绕地球转动的周期时,月亮可看做质点,地球也可看做质点 |
B.在不相等的时间里位移不相等,物体不可能作匀速直线运动 |
C.某物体做直线运动时,第1秒内的位移x1=1m,第2秒内的位移x2=2m,第3秒内的位移x3=3m,该物体一定做匀加速运动 |
D.如图所示是高速公路的指示牌,牌中“25km”是指从此处到下一个出口的位移是25km |
AB是一条平直公路上的两块路牌, 一辆汽车由右向左经过B路牌时,一只小鸟恰自A路牌向B飞去,小鸟飞到汽车正上方立即折返,以原速率飞回A,过一段时间后,汽车也行驶到A。它们的位置与时问的关系如图所示,图中,由图可知( )
A.小鸟的速率是汽车的两倍
B.相遇时小鸟与汽车位移的大小之比是3:l
C.小鸟飞行的总路程是汽车的3倍
D.小鸟和汽车在时间内位移相等
小球自由下落,与地面发生碰撞后以原速率反弹。若从释放小球开始计时,不计小球与地面发生碰撞的时间及空气阻力。则下图中能正确描述小球位移s、速度v、动能Ek、机械能E与时间t关系的是( )
关于质点的位移、路程、速度、速率和加速度之间的关系,下列说法中正确的是( )
A.在某一段时间内物体运动的位移为零,则该物体一定是静止的 |
B.只要物体做直线运动,位移的大小和路程就一定相等 |
C.只要物体的加速度不为零,它的速度就在变化 |
D.平均速率一定等于平均速度的大小 |
如图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r。一辆质量为m的赛车通过AB线经弯道到达线,有如图所示的①②③三条路线,其中路线③是以为圆心的半圆,。赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力均为。选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),则:
A.赛车经过路线②③时的位移相等 |
B.选择路线②,赛车的速率最小 |
C.选择路线③,赛车所用时间最短 |
D.①②③三条路线的圆弧上,赛车的向心加速度大小相等 |
下列说法正确的是
A.对运动员“大力扣篮”过程进行技术分析时,可以把运动员看做质点 |
B.“和谐号”动车组行驶313km从成都抵达重庆,这里的“313km"指的是位移大小 |
C.高台跳水运动员腾空至最高位置时,处于超重状态 |
D.绕地球做匀速圆周运动且周期为24h的卫星,不一定相对于地面静止 |
下面是一些与一名普通中学生有关的数据,你认为最接近事实的是( )
A.他的手指宽度约为1dm |
B.他步行的速度约为1m/s |
C.站立时他对地面的压强约为500Pa |
D.他的体重约为100N |
下列说法中正确的是
A.体育课上某同学掷铅球成绩是9.60m,其中9.60m是铅球的路程 |
B.沿半径为R的圆周运动一周,其位移的大小是2πR |
C.把一物体竖直上抛(忽略空气阻力),其上升过程和下落过程的加速度相同 |
D.从资阳同一地点出发经过不同路径到达成都同一目的地,它们的路程和位移均不同 |
试题篮
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