物体在做以下各种运动的过程中,运动状态保持不变的是( )
A.匀速直线运动 | B.匀变速直线运动 |
C.自由落体运动 | D.竖直上抛运动 |
如图所示是一个网球沿竖直方向运动时的频闪照片,由照片可知:( )
A.网球正在上升 | B.网球正在下降 |
C.网球的加速度向上 | D.网球的加速度向下 |
质量为m的小球,从离桌面以上高为H的地方以初速度v0竖直向上抛出,桌面离地面高为h,设桌面处物体重力势能为零,空气阻力不计,那么,小球落地时的机械能为
A.mgh+ | B. |
C.mg(H+h) + | D.mg(H +h) |
将小球从高塔边以m/s的初速度竖直上抛,空气阻力忽略不计。重力加速度m/s2。求:
(1)经多长时间小球的速度大小为10m/s;
(2)经s时,小球离抛出点的距离为多少。
竖直向上抛出一小球,3s末落回到抛出点,则小球在第2s内的位移(不计空气阻力)是( )
A.0 | B.5 m | C.10 m | D.1.25 m |
从水平地面上同时抛出小球A和小球B,A沿竖直向上的方向抛出,B沿斜向上抛出,它们恰好同时到达最高点,不计空气阻力。则
A.A、B均做匀变速运动
B.B的加速度比A的大
C.A上升的最大高度比B大
D.落地时B的速度比A大
一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力).t=0时抛出,得到如图所示的s﹣t图象,则( )
A.该行星表面的重力加速度为8m/s2 |
B.该物体上升的时间为5s |
C.该物体被抛出时的初速度为10m/s |
D.该物体落到行星表面时的速度为20m/s |
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
从地面上以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,小球运动的速率随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动,则下列说法正确的是( )
A.小球加速度在上升过程中逐渐减小,在下降过程也逐渐减小 |
B.小球抛出瞬间的加速度大小为(1+)g |
C.小球被抛出时的加速度值最大,到达最高点的加速度值最小 |
D.小球上升过程的平均速度小于 |
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. |
从离地H高处自由释放小球a,同时在地面以速度v0竖直上抛另一小球b,有( )
A.若,小球b在上升过程中与a球相遇 |
B.若,小球b在下落过程中肯定与a球相遇 |
C.若,小球b和a肯定会在空中相遇 |
D.若,两球在空中相遇时b球速度为零 |
将一物体以20m/s的初速度竖直向上抛出,从抛出开始计时,当物体运动至抛出点上方15m处所经历的时间是( )
A.1s | B.2s | C.3s | D.4s |
如图所示,离地面足够高处有一竖直的空管,管长为24m,M、N为空管的上、下两端,空管受到外力作用,由静止开始竖直向下做匀加速运动,加速度为2m/s2.同时在M处一个大小不计的小球沿管的轴线竖直上抛,小球只受重力,取g=10m/s2.求:
(1)若小球上抛的初速度为10m/s,经过多长时间从管的N端穿处?
(2)若此空管的N端距离地面64m高,欲使在空管到达地面时小球必须落到管内,在其他条件不变的前提下,求小球的初速度大小的范围?