在以速度v上升的电梯内竖直向上抛出小球,电梯内的人看见小球经t秒后到达最高点,则有
A.地面上的人看见小球抛出时的初速度为v0=gt |
B.电梯中的人看见小球抛出的初速度为v0=gt |
C.地面上的人看见小球上升的最大高度为h=![]() |
D.地面上的人看见小球上升的时间也为t |
气球下端悬挂一重物,以v0=10m/s匀速上升,当到达离地面h=175m处时悬挂重物的绳子突然断裂,那么之后:
(1)重物做什么形式的运动?
(2)重物经多少时间落到地面?
(3)落地的速度多大?(空气阻力不计,取g=10 m/s2.)
一个物体以一定的初速度竖直上抛,不计空气阻力,设物在抛出点的重力势能为零,那么如图所示,表示物体的动能随速度v的变化图像、物体的动能
随高度h变化的图像、物体的重力势能
随速度v变化的图像、物体的机械能E随高度h变化的图像,正确的是
物体做竖直上抛运动,在落回抛出点时该物体的速率是30m/s,那么物体(g取10m/s2)
A.由抛出到落回抛出点的时间是6s |
B.只有在2s末时经过40m高处 |
C.经过25m高处时的瞬时速率只能是20 m/s |
D.第3s内的平均速度与第3.5s时的瞬时速度相等 |
近日德国的设计师推出了一款名为“抛掷式全景球形相机”,来自德国柏林的5位设计师采用了36个手机用的摄像头并将其集成入一个球体内,质量却只有200g,当你将它高高抛起,它便能记录下从你头顶上空拍摄的图像。整个过程非常简单,你只需进行设定,让相机球在飞到最高位置时自动拍摄即可。假设你从手中竖直向上抛出相机,到达离抛出点10m处进行全景拍摄,若忽略空气阻力的影响,则你在抛出过程中对相机做的功为
A.10J | B.20J | C.40J | D.200J |
如图所示,四个完全相同的小球在同一高度处以相同大小的初 速度v0分别水平、竖直向下、竖直向上、斜向上抛出,不计空气阻力的影响,下列说法正确的是
A.小球飞行过程中单位时间内的速度变化相同 |
B.小球落地时,重力的瞬时功率均相同 |
C.从开始运动至落地,重力对小球做功相同 |
D.从开始运动至落地,重力对小球做功的平均功率相同 |
如图,在密封的盒子内装有一个质量为m的金属球,球刚能在盒内自由活动,若将盒子在空气中竖直向上抛出,则抛出后上升、下降的过程中:(空气阻力不能忽略)
A.上升、下降时对盒均无压力 |
B.上升、下降均对盒底有压力 |
C.上升时对盒顶有压力,下降时对盒底有压力 |
D.上升都对盒底有压力,下降都对盒顶有压力 |
带电小球以一定的初速度竖直向上抛出,能够达到的最大高度
;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为
,小球上升的最大高度为
,若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为
,小球上升的最大高度为
,如图所示,不计空气阻力,则
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2;若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3,若加上竖直向上的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h4,如图所示.不计空气阻力,则( )
A.一定有h1=h3 | B.一定有h1<h4 |
C.h2与h4无法比较 | D.h1与h2无法比较 |
从地面竖直上抛一物体A,同时在离地面某一高度处有一物体B自由下落,两物体在空中同时到达同一高度时速度大小均为v,则下列说法正确的是
A.A上抛的初速度与B落地时速度大小相等,都是2v |
B.两物体在空中运动的时间相等 |
C.A上升的最大高度与B开始下落时的高度相同 |
D.两物体在空中同时达到的同一高度处一定是B开始下落时高度的中点 |
(多选)某物体以30 m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力, g 取10 m/s 2 。5 s内下列关于物体的运动过程中,说法正确的是( )
A.路程为65m |
B.位移大小为25 m,方向向上 |
C.速度改变量的大小为10 m/s |
D.平均速度大小为13 m/s,方向向上 |
小明玩颠乒乓球的游戏,设乒乓球弹起后做竖直上抛运动,每次弹起的高度均为0.2m(忽略空气阻力、球与球拍的接触时间,重力加速度取g=10m/s2),则
A.上升阶段中,乒乓球加速度的方向竖直向上 |
B.乒乓球上升到最高点时,其加速度大小为零 |
C.乒乓球两次弹起之间的时间间隔为0.2s |
D.小明每分钟最多颠球150次 |
将一小球以初速度 v 从地面竖直上抛后,小球先后经过离地面高度为 6m 的位置历时4s。若要使时间缩短为 2s,则初速度应(不计阻力)( )
A.小于 v | B.等于 v | C.大于 v | D.无法确定 |
试题篮
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