某同学身高1.8 m,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横着越过了1.8 m高度的横杆,据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为(取g="10" m/s2)( )
A.2 m/s | B.4 m/s | C.6 m/s | D.8 m/s |
如图所示,A、B两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力)下列说法正确是
A.在上升和下降过程中A对B的压力一定为零
B.上升过程中A对B的压力大于A物体受到的重力
C.下降过程中A和B的加速度都等于重力加速度
D.在上升和下降过程中A对B的压力等于A物体受到的重力
将一个物体以初动能E0竖直向上抛出,落回地面时物体的动能为。设空气阻力恒定。如果将它以初动能4E0竖直上抛,则它在上升到最高点的过程中,重力势能变化了
A.3E0 | B.2E0 | C.1.5E0 | D.E0 |
小球每隔0.2s从同一高度抛出,做初速为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(取g=10m/s2)( )
A.6个 | B.5个 | C.4个 | D.3个 |
某物体以20m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2。3s内物体的( )
A.路程为25m |
B.速度改变量的大小为10m/s |
C.位移大小为15m,方向向上 |
D.末速度大小为10m/s,方向向上 |
一个从地面竖直上抛的物体,它两次经过一个较低的点A的时间间隔是,两次经过一个较高的点B的时间间隔是,则A、B之间的距离为( )
A. B.
C. D.
将一小球竖直上抛,如果小球到达最高点前的最后一秒和离开最高点后的第一秒时间内通过的路程分别为x1和x2,速度变化量的大小分别为Δv1和Δv2,假设小球所受空气阻力大小不变,则下列表述正确的是( )
A.x1> x2,Δv1<Δv2 | B.x1< x2,Δv1>Δv2 |
C.x1< x2,Δv1<Δv2 | D.x1> x2,Δv1>Δv2 |
一物体做竖直上抛运动,不计阻力,从抛出时刻算起,上升过程中,设上升到最大高度一半的时间为t1,速度减为初速一半所用的时间为t2,则:
A.t1>t2; | B.t1<t2 ; | C.t1=t2; | D.无法确定。 |
竖直上抛一球,球又落回原处,已知空气阻力的大小正比于球的速度
A.上升过程中克服重力做的功大于下降过程中重力做的功 |
B.上升过程中克服重力做的功等于下降过程中重力做的功 |
C.上升过程中克服重力做功的平均功率大于下降过程中重力做功的平均功率 |
D.上升过程中克服重力做功的平均功率等于下降过程中重力做功的平均功率 |
近年来测重力加速度g值的一种方法叫“对称自由下落法”。具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落至原处所用时间为t2,在小球运动过程中经过比O点高h的B点,小球离开B点至又回到B点所用时间为t1,测得t1、t2、h,则重力加速度的表达式为( )
A. | B. | C. | D. |
容器内盛有部分水,现将容器竖直向上抛出,设容器在上抛过程中不发生翻转,那么,下列说法中正确的是(不计空气阻力)
A.上升过程中水对容器底面的压力逐渐减小 |
B.下降过程中水对容器底面的压力逐渐减小 |
C.在最高点水对容器底面的压力大小等于重力大小 |
D.整个过程中水对容器底面都没有压力 |
物体做竖直上抛运动后又落回地面,则 ( )
A.上升过程中,加速度方向向上,速度方向向上. |
B.下落过程中,加速度方向向下,速度方向向下. |
C.在最高点,加速度大小为零,速度大小为零. |
D.到达最高点后,加速度方向不变,速度方向将改变. |
如图所示,一个小球从地面竖直上抛。已知小球两次经过一个较低点A的时间间隔为TA,两次经过较高点B的时间间隔为TB,重力加速度为g,则A、B两点间的距离
A. B.
C. D.
在空中某点以30m/s的初速度竖直上抛某一物体,g取10m/s2 ,则下列说法正确的是( )
A.物体抛出后经3s到达最大高度 |
B.物体抛出后经1/3s到达最大高度 |
C.相对于抛出点,物体上升的最大高度为45m |
D.相对于抛出点,物体上升的最大高度为90m |