(4分) 以初速度20m/s竖直向上抛出一个质量为0.5kg的物体,不计空气阻力,取10m/s2.则抛出后第1s末物体的动量为__________kg·m/s,抛出3s内该物体的动量变化量是__________kg·m/s.(设向上为正方向)
一个氢气球以4 m/ s2的加速度由静止从地面竖直上升,10s末从气球上面脱离一重物,求此重物最高可上升到距地面多高处?此重物从气球上掉下后,经多长时间落回地面?(忽略空气阻力,,取g=10m/s2)
抛球机将小球每隔0.2s从同一高度抛出,小球做初速为6m/s的竖直上抛运动,设它们在空中不相碰。第7个小球在抛出时,抛出点以上的小球数为(取g=10m/s2)( )
A.三个 | B.四个 | C.五个 | D.六个 |
物体自空中的A点以一定的初速度竖直向上抛出,在3s末物体在A点的正上方15m处,不计空气阻力,下列说法中正确的是
A.初速度有二个解 |
B.物体在3s末的速度方向可能竖直向上 |
C.在3s内物体的平均速度的方向一定竖直向下 |
D.在3s内物体的平均速度的方向一定竖直向上 |
小球自由下落,与地面发生碰撞后以原速率反弹。若从释放小球开始计时,不计小球与地面发生碰撞的时间及空气阻力。则下图中能正确描述小球位移s、速度v、动能EK、机械能E与时间t关系的是
从地面竖直上抛一物体 A. 同时在离地面某一高度处有另一物体B自由落下,两物体在空中同时到达同一高度时速率都为,空气阻力均忽略不计,则下列说法中正确的是
A. 物体A上抛的初速度和物体B落地时速度的大小相等
B. 物体A. B在空中运动的时间相等
C. 物体A能上升的最大高度和B开始下落的高度相同
D. 两物体在空中同时达到同一高度处一定是B物体开始下落时高度的中点
不计空气阻力,以一定的初速度竖直上抛一物体,从抛出至回到抛出点的时间为t,现在物体上升的最大高度的一半处设置一块挡板,物体撞击挡板前后的速度大小相等、方向相反,撞击所需时间不计,则这种情况下物体上升和下降的总时间约为( )
A.0.5t | B.0.4t | C.0.3t | D.0.2t |
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/s2,5 s内物体的( )
A.位移大小为25 m,方向向下 |
B.平均速度大小为6 m/s,方向向上 |
C.速度改变量的大小为10 m/s |
D.路程为65 m |
美国宇航局计划2025年前载人登陆小行星,图为畅想登陆小行星的宇航员。为训练宇肮员能在失重状态下工作和生活,需要创造一种失重的环境。在地球表面附近,当飞机模拟某些在重力作用下的运动时,就可以在飞机座舱内实现短时间的完全失重状态。现要求一架飞机在速度大小为v1=500m/s时进人失重状态试验,在速度大小为v2=1000m/s时退出失重状态试验。重力加速度为g=10m/s2,下列说法错误的是
A.可以是飞机模拟斜抛运动 |
B.可以是飞机模拟向下的减速运动 |
C.如果是竖直上抛运动,可计算失重时间是150s |
D.如果是竖直下抛运动可计算失重时间是50s |
以初速度v0竖直上抛一个小球,不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是
A.小球到达最高点所用的时间为 |
B.小球上升的最大高度为 |
C.小球回到抛出点时的速度大小为v0 |
D.小球到达最高点所用的时间为 |
某同学将一小球竖直向上抛出,测得小球经过3s落回抛出点,由此可知小球在前2s内的位移是:
A.0 | B.1.25m | C.10m | D.11.25m |
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,不计空气阻力,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.在两个物体落地之前,在任意相等的时间内两个物体的速度变化量相同 |
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 |
小球每隔0.2s从同一高度抛出,做初速度为6m/s的竖直上抛运动,设它们在空中不相碰.第一个小球在抛出点以上能遇到的小球数为
A.三个 | B.四个 | C.五个 | D.六个 |
将小球a从地面以初速度v0竖直上抛的同时,将另一相同质量的小球b从距地面高h处以初速度v0水平抛出,两球恰在处相遇(不计空气阻力,取地面为零势能面)。则下列说法正确的是
A.两球同时落地 |
B.相遇时两球速度大小相等 |
C.从开始运动到相遇,球a动能的减少量等于球b动能的增加量 |
D.相遇后到落地前的任意时刻,球a的机械能小于球b的机械能 |