被竖直上抛的物体的初速度与回到抛出点时的速度大小之比为R,设空气阻力在运动中大小不变。则重力与空气阻力大小之比为:
A. | B. | C.R2 | D. |
从高为5m处以某一初速度竖直向下抛出一个小球,小球与地面相碰后竖直弹起,上升到离地高2m处被接住,则小球从被抛出到被接住这段过程( )
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3m,方向竖直向下,路程为3m |
C.小球的位移为7m,方向竖直向上,路程为7m |
D.小球的位移为7m,方向竖直向上,路程为3m |
竖直上抛一个小球,从抛出到落回原抛出点的过程中,它的速度(v)、机械能(Ep)、位移(x)、加速度(a)随时间(t)变化的函数图象(如图所示)中正确的是(不计空气阻力,以抛出点为零势能点和竖直向下为正方向,图中曲线为抛物线)( )
从20m高的楼房的阳台上以20m/s的初速度竖直向上抛出一小球,不计空气阻力,g取10m/s2,求小球运动到离抛出点15m处所经历的时间可能是( )
A.1s | B.2s | C.3s | D. |
将物体以60J的初动能竖直向上抛出,当它上升到某点P时,动能减为10J,机械能损失10J,若空气阻力大小不变,则物体落回到抛出点时的动能为
A.36J | B.40J | C.48J | D.50J |
竖直向上射出的子弹,到达最高点后又返回原处,若子弹在运动过程中受到的空气阻力与速度的大小成正比,则在整个过程中,子弹的加速度大小的变化是
A.始终变大 | B.始终变小 | C.先变大后变小 | D.先变小后变大 |
以一定的初速度竖直向上抛出一个小球,小球上升的最大高度为h,空气阻力的大小恒为F,则从抛出到落回到抛出点的过程中,空气阻力对小球做的功为: ( )
A.0 | B.-Fh | C.Fh | D.-2Fh |
以35 m/s的初速度竖直向上抛出一个小球,不计空气阻力,g取10 m/s2。 以下判断正确的是( )
A.小球到最大高度时的速度为0 |
B.小球到最大高度时的加速度为0 |
C.小球上升的最大高度为61.25 m |
D.小球上升阶段所用的时间为3.5 s |
一定质量的小球自t=0时刻从水平地面上方某处自由下落,小球与地面碰后反向弹回,不计空气阻力,也不计小球与地面碰撞的时间,小球距地面的高度h与运动时间t关系如右图所示,取g=10m/s2。则下列说法正确的是( )
A.小球第一次与地面碰撞前的最大速度为15m/s |
B.小球第一次与地面碰撞后的最大速度为12m/s |
C.小球在4~5秒内小球走过的路程为2.5m |
D.小球将在t=6s时与地面发生第四次碰撞 |
一个从地面竖直上抛的物体,它两次经过一个较低点A的时间间隔为tA,两次经过一个较高点B 的时间间隔为tB.则A、B之间的距离为 ( )
A. B. C. D.
小球由地面竖直上抛,上升的最大高度为H,设所受阻力大小恒定,地面为零势能面.在上升至离地高度h处,小球的动能是势能的两倍,在下落至离地高度h处,小球的势能是动能的两倍,则h等于( )
A.H/9 | B.2H/9 | C.3H/9 | D.4H/9 |
从20m高的楼房的阳台上以20m/s的初速度竖直向上抛出一小球,不计空气阻力,g取10m/s2,求小球运动到离抛出点15m处所经历的时间可能是
A.1s | B.2s | C.3s | D. |
竖直上抛运动的物体,当它到达最高点时具有
A.向上的速度和向上的加速度 |
B.速度为零和加速度向上 |
C.速度为零和加速度向下 |
D.速度为零和加速度也为零 |
在某星球表面以初速度v0竖直上抛一物体,若物体只受该星球引力作用,忽略其他力的影响,物体上升的最大高度为h,已知该星球的直径为d,如果要在这个星球上发射一颗绕它运行的卫星,其做匀速圆周运动的最小周期为
A. | B. | C. | D. |
试题篮
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