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,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)。下列说法中正确的是( )
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对B的压力大于A物体受到的重力
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
某人站在楼房顶层从O点竖直向上抛出一个小球,上升的最大高度为20 m,然后落回到抛出点O下25 m处的B点,则小球在这一运动过程中通过的路程和位移分别为(规定竖直向上为正方向)( )
A.25 m、25 m | B.65 m、25 m |
C.25 m、-25 m | D.65 m、-25 m |
小球自由下落到水平地面,与地面碰撞后反弹,每次反弹后的速度是该次落地时速度的2/3。小球第一次与第二次反弹的高度比是
A.3:2 | B.9:4 | C.2:3 | D.4:9 |
从离地面3 m高处竖直向上抛出一个小球,它上升5 m后回落,最后到达地面。此过程中( )
A.小球通过的路程是8 m |
B.小球的位移大小是13 m |
C.小球的位移大小是3 m |
D.小球的位移方向是竖直向上的 |
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 |
以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可忽略,另一物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v﹣t图象可能正确的是( )
在距水平地面一定高度的某点,同时将两物体分别沿竖直方向与水平方向抛出(不计空气阻力),关于都落地的两物体下列说法正确的是:
A.加速度相同 | B.机械能都守恒 |
C.一定同时落地 | D.位移相同 |
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 |
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. |
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 |
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
某人站在楼房顶层从O点竖直向上抛出一个小球,上升的最大高度为20m,然后落回到抛出点O下方25m的B点,则小球在这一运动过程中通过的路程和位移分别为(规定竖直向上为正方向)( )
A.25m、25m | B.65m、25m |
C.25m、﹣25m | D.65m、﹣25m |