半径为R的圆桶固定在小车上,有一光滑小球(可视为质点)静止在圆桶最低点,如图所示.小车以速度v向右做匀速运动、当小车遇到障碍物突然停止时,小球在圆桶中上升的高度不可能为 ( )
A.等于 | B.大于 | C.小于 | D.等于2R |
雨摘下落时所受到的空气阻力与雨滴的速度有关,雨滴速度越大,它受到的空气阻力越大:此外,当雨滴速度一定时,雨滴下落时所受到的空气阻力还与雨滴半径的次方成正比().假设一个大雨滴和一个小雨滴从同一云层同时下落,最终它们都_______(填“加速”、“减速”或”匀速”)下落.______(填“大”或“小”)雨滴先落到地面;接近地面时,______(填“大”或“小”)雨滴的速度较小.
某人在医院做了一次心电图,结果如下图所示。如果心电图仪卷动纸带的速度为1.25m/min,图中方格纸每小格长1mm,则此人的心率为 ( )
A.80次/min |
B.70次/min |
C.60次/min |
D.50次/min |
如图所示,水平地面上的物体A,在斜向上的拉力F作用下,向右作匀速直线运动.现改变F的大小和F与水平的夹角θ,但始终使物体做匀速运动。则下列说法正确的是( )
A.F与物体的重力的合力大小和方向都是不变的 |
B.F与物体的重力的合力大小和方向都是变化的 |
C.F与物体的重力的合力大小不变方向改变 |
D.F与物体的重力的合力大小改变方向不变 |
一个物体做平抛运动,若沿水平和竖直方向分解,则它在水平方向上的分运动是______________(选填“匀速直线运动”或“匀变速直线运动”);竖直方向上的分运动是______________(选填“匀速直线运动”或“匀变速直线运动”)。
如图所示,甲、乙、丙三小球位于同一竖直面内,甲、乙在同一竖直线上,甲、丙在同一水平线上,水平面上的P点在丙的正下方.某时刻甲、乙、丙同时开始运动:甲以速度v0向右做平抛运动,乙以速度v0沿水平面向右做匀速直线运动,丙做自由落体运动,不计空气阻力.则( )
A.若甲、乙、丙三球同时相遇,一定相遇在P点 |
B.若只有甲、丙二球相遇,此时乙球一定在P点 |
C.若只有甲、乙二球相遇,此时丙球还未着地 |
D.无论初速度v0大小如何,甲、乙、丙三球一定会同时在P点相遇 |
一架飞机水平匀速地在某同学头顶飞过,当他听到飞机的发动机声音从头顶正上方传来时,发现飞机在他前上方与地面成600角的方向上,据此可估算出此飞机的速度约为声速的__________倍?
如图所示,A、B两木块质量分别是mA、mB,与水平地面的摩擦因数分别为μ1、μ2。两木块放在水平面上,它们之间用细线相连,两次连接情况中细线倾斜方向不同但倾角一样。先后用相同的水平力F拉着A、B一起匀速运动,则μ1、μ2之比是( )
A.1:1 B.mA:mB
C.mB:mA D.无法确定
以下说法中正确的是 ( )
A.做匀变速直线运动的物体,ts内通过的路程与位移的大小一定相等 |
B.质点一定是体积和质量极小的物体 |
C.速度的定义式和平均速度公式都是,因此速度就是指平均速度 |
D.速度不变的运动是匀速直线运动 |
为研究钢球在液体中运动时所受阻力的大小,让钢球从某一高度竖直落下进入某种液体中运动,用闪光照相的方法拍摄钢球在不同时刻的位置,如图所示.已知钢球在液体中所受浮力为F浮,运动时受到的阻力与速度大小成正比,即F=kv,闪光照相机的闪光频率为f,图中刻度尺的最小分度为d,钢球的质量为m,则阻力常数k的表达式是
A. | B. |
C. | D. |
雨滴从很高的云层中由静止开始下落,假设空气阻力f与雨滴的速度v大小成正比,雨滴的质量m不变,落地之前已变为匀速运动,则在下落过程中 ( )
A.雨滴先做匀加速运动,最后匀速 |
B.雨滴所受的阻力越来越大,当阻力大于重力()时开始减速运动 |
C.雨滴运动的加速度逐渐减小,最后加速度大小等于重力加速度 |
D.雨滴开始下落的加速度最大,最后落地时速度最大 |
.(12分)雨滴接近地面的过程可以看做匀速直线运动,此时雨滴的速度称为收尾速度.某同学在一本资料上看到,雨滴的收尾速度v与雨滴的半径r成正比,由此该同学对雨滴运动中所受的阻力F作了如下几种假设:
(1)阻力只与雨滴的半径成正比,即F=kr(k为常数).
(2)阻力只与速度的平方成正比,即F=kv2(k为常数).
(3)阻力与速度的平方和半径的乘积成正比,即F=krv2(k为常数).
你认为哪种假设能够解释雨滴收尾速度与半径成正比这一关系?请写出推导过程.
2004年印度洋发生里氏9级地震,引发了巨大的海啸,有几十万人遇难.这次灾难之后,国际上加强了对海啸预警系统的研究和建设.地震发生时会产生次声波,已知次声波在水中的传播速度是1500m/s,若某次海啸发生的中心位置到最近的陆地距离是300km,海浪推进的速度是200m/s,则岸上仪器从接收到地震发出的次声波到海啸巨浪登陆的时间是 s.
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