在不计空气阻力的情况下,让质量不等的两物体从同一高处自由下落,则下列说法中正确的是 ( )
A.在落地前的任一时刻,两物体具有相同的速度和位移 |
B.在落地前的任一时刻,两物体具有相同的加速度 |
C.质量大的物体下落得快,质量小的物体下落得慢 |
D.质量大的物体加速度大,质量小的物体加速度小 |
关于自由落体运动,下列说法正确的是
A.不考虑空气阻力的运动是自由落体运动 |
B.自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动 |
C.质量大的物体,所受重力大,因而落地速度大 |
D.重力加速度在地球赤道处最大 |
某人估测一竖直枯井深度,从井口静止释放一石头并开始计时,经3s听到石头落地声,由此可知井深约为(不计声音传播时间,重力加速度g取10m/s2)( )
A.15m | B.25m |
C.35m | D.45m |
如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m装有光滑弧形槽的小车,一质量为m的小球以水平初速度v沿槽向车上滑去,到达某一高度后,小球又返回车右端,则 ( )
A.小球以后将做自由落体运动 |
B.小球以后将向右做平抛运动 |
C.小球在弧形槽上升的最大高度为v2/8g |
D.小球在弧形槽上升的最大高度为v2/4g |
一建筑用升降机从高50 m的楼顶以5 m/s的速度匀速下降,经过6s后一个小石块从楼顶落下,如果小石块的运动可以看成自由落体运动,且下落点在升降机正上方,取g="10" m/s2,则
A.升降机到达地面所需的时间为9 s |
B.小石块下落2 s后与升降机相碰 |
C.在升降机到达地面后小石块才落到升降机里 |
D.小石块落到升降机里时的速度大小为30 m/s |
如右图所示,位于竖直平面内的圆定光滑圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙壁相切于A点,竖直墙壁上另一点B与M的连线和水平面的夹角为60°,C是圆环轨道的圆心.已知在同一时刻,a、b两球分别由A、B两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道运动到M点;c球由C点自由下落到M点;则 ( )
A.a球最先到达M点
B.b球最先到达M点
C.c球最先到达M点
D.a球最后到达M点
利用传感器和计算机可以研究快速变化的力的大小,实验时让质量为M的某消防员从一平台上自由下落,下落2m后双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了0.5m,最后停止,用这种方法获得消防员受到地面冲击力随时间变化的图线如图所示,根据图线所提供的信息,以下判断正确的是 ( )
A.时刻消防员的速度最大 | B.时刻消防员的速度最大 |
C.时刻消防员的速度最小 | D.时刻消防员的速度最小 |
物体做自由落体运动,Ek代表动能,Ep代表势能,代表下落的距离,以水平地面为零势能面。下图所示图像中,能正确反映各物理量之间关系的是 ( )
如图所示,四个小球在离地面不同高度处,同时由静止释放,不计空气阻力,从某一时刻起,每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面,则刚开始运动时各小球相对地面的位置可能是( )
关于运动的描述及其物理量下列说法正确的是 ( )
A.利用直尺根据自由落体运动规律可测出反应时间 |
B.速度变化量大,则此过程中物体的加速度也大 |
C.直线运动中物体的路程与位移的大小一定相等 |
D.宋代诗人陈与义的“卧看满天云不动,不知云与我俱东”反映出了运动的绝对性 |
如图所示,将小球甲、乙、丙(都可视为质点)分别从A、B、C三点由静止同时释放,最后都到达竖直面内圆弧的最低点D,其中甲是从圆心A出发做自由落体运动,乙沿弦轨道从一端B到达另一端D,丙沿圆弧轨道从C点运动到D,且C点很靠近D点。如果忽略一切摩擦阻力,那么下列判断正确的是:
A.甲球最先到达D点,乙球最后到达D点
B.甲球最先到达D点,丙球最后到达D点
C.丙球最先到达D点,乙球最后到达D点
D.甲球最先到达D点,无法判断哪个球最后到达D点
石块A自塔顶从静止开始自由落下5m时,石块B从离塔顶7m处由静止开始自由落下,两石块同时落地,不计空气阻力,则塔高为
A.12m | B.9.6m | C.8.4m | D.7.2m |
从某高处释放一粒小石子,经过1 s从同一地点释放另一小石子,则它们落地之前,两石子之间的距离将
A.保持不变 B.不断变大 C.不断减小D.有时增大有时减小
一个物体做自由落体运动,那么在任意一秒内( )
A.物体的末速度一定比初速度大9.8m/s |
B.物体的末速度一定等于初速度的9倍. |
C.物体的位移一定等于前一秒内位移的9.8倍 |
D.物体的位移一定比前一秒内的位移大9.8m |
两物体从不同高度自由下落,同时落地.第一个物体下落时间为t,第二个物体下落时间为.当第二个物体开始下落时,两物体相距( )
A.gt2 | B. | C. | D. |
试题篮
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