近年来有一种测g值的方法叫“对称自由下落法”: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的时间为T2,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1,测得T1 、T2和H,可求得g等于 ( )
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
物体做竖直上抛运动时,在任意相同时间间隔内速度的变化量( )
A.大小相同、方向相同 | B.大小相同、方向不同 |
C.大小不同、方向不同 | D.大小不同、方向相同 |
在竖直的井底,将一物块以11 m/s的速度竖直的向上抛出,物体冲过井口时被人接住,在被人接住前1s内物体的位移是4 m,位移方向向上,不计空气阻力,g取10 m/s2,求:
(1)物体从抛出到被人接住所经历的时间;
(2)此竖直井的深度.
某物体以40 m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10 m/s2,则抛出后5s内物体的( )
A.速度改变量的大小为45 m/s | B.平均速度大小为15m/s,方向向上 |
C.位移大小为75m,方向向下 | D.路程为85 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 |
如图所示,将小球从地面以初速度v0竖直上抛的同时,将另一小球
从距地面
处由静止释放,A.的质量小于b的质量,两球恰在
处相遇(不计空气阻力)。则( )
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,球动能的减少量等于球
动能的增加量
D.相遇后的任意时刻,重力对球A.做功功率小于重力对球b做功功率
质量为1.0kg的小球从离地面5.0m高度处自由落下,与地面碰撞后,反弹的最大高度为3.2m,设小球与地面碰撞时间为0.1s,不计空气阻力,则小球受到地面的平均冲力为(g取10m/s2) ( )
A.190.0N | B.180.0N |
C.200.0N | D.60.0N |
将一只小球竖直向上抛出,小球运动时受到空气阻力的大小与速度大小成正比,下列描绘小球在上升过程中的加速度大小a及速度大小v与时间t关系的图像,可能正确的是( )
公园里的喷泉的喷嘴与地面相平且竖直向上,某一喷嘴喷水流量Q=5L/s,水的出口速度v0="20" m/s,不计空气阻力。则处于空中的水的体积是(g=10m/s2) ( )
A.15 L | B.40 L | C.20 L | D.30 L |
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,得到如图所示的位移
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 |
将一只小球竖直向上抛出,小球运动时受到空气阻力的大小与速度大小成正比,下列描绘小球在上升过程中的加速度大小a及速度大小v与时间t关系的图像,可能正确的是( )
一个小球以某一初速度竖直上抛,它前3s通过的路程为25m,若整个过程可以认为只受重力作用,g取10米/秒2,则其初速度的可能值为
A.![]() |
B.20 米/秒 | C.![]() |
D.10 米/秒 |
如果不计空气阻力,要使一颗礼花弹上升至320m高处,在地面发射时,竖直向上的初速度至少为(g取10m/s2)( )
A.40m/s | B.60m/s | C.80m/s | D.100m/s |
在某一高度以v0=20 m/s的初速度竖直上抛一个小球(不计空气阻力),当小球速度大小为10 m/s时,以下判断正确的是(g取10 m/s2) ( )
A.小球在这段时间内的平均速度大小可能为15 m/s,方向向上 |
B.小球在这段时间内的平均速度大小可能为5 m/s,方向向下 |
C.小球在这段时间内的平均速度大小可能为5 m/s,方向向上 |
D.小球的位移大小一定是15 m |