两个石子做竖直上抛运动,初速度大小之比为2:3,则它们上升的最大高度和到达最高点所用的时间之比分别为( )
A.4:9 4:9 | B.2:3 2:3 | C.4:9 2:3 | D.2: 2:3 |
将一个质量为1kg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,运动过程中所受阻力大小恒定,方向与运动方向相反.该过程的v-t图象如图所示,g取10 m/s2.下列说法中正确的是( )
A.小球所受重力和阻力大小之比为5∶1 |
B.小球落回到抛出点时的速度大小为8m/s |
C.小球上升过程与下落过程所用时间之比为2∶3 |
D.小球下落过程中,受到向上的空气阻力,处于超重状态 |
一物体自空中的A点以一定的初速度竖直向上抛出,1s后物体的速率变为10m/s,则此时物体的位置和速度方向可能是(不计空气阻力,g=10m/s2)( )
A.在A点上方,速度方向向下 | B.在A点上方,速度方向向上 |
C.正在A点,速度方向向下 | D.在A点下方,速度方向向下 |
如图所示,将物体A放在容器B中,以某一速度把容器B竖直上抛,不计空气阻力,运动过程中容器B的底面始终保持水平,下列说法正确的是
A.在上升和下降过程中A对B的压力都一定为零 |
B.上升过程中A对B的压力大于物体A受到的重力 |
C.下降过程中A对B的压力大于物体A受到的重力 |
D.在上升和下降过程中A对B的压力都等于物体A受到的重力 |
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
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 |
在不计空气阻力的情况下,某物体以30m/s的初速度从地面竖直上抛,则(重力加速度g 取10m/s2)( )
A.前4s内物体的平均速度大小为10m/s |
B.前4s内物体的位移大小为50m |
C.第2s末到第4s末物体的平均速度为5m/s |
D.第2s内和第4s内物体的速度改变量不相同 |
如图,在密封的盒子内装有一个质量为m的金属球,球刚能在盒内自由活动,若将盒子在空气中竖直向上抛出,则抛出后上升、下降的过程中:(空气阻力不能忽略)
A.上升、下降时对盒均无压力 |
B.上升、下降均对盒底有压力 |
C.上升时对盒顶有压力,下降时对盒底有压力 |
D.上升都对盒底有压力,下降都对盒顶有压力 |
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,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.A上升的最大高度与B开始下落时的高度相同 |
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 |
将一小球以初速度 v 从地面竖直上抛后,小球先后经过离地面高度为 6m 的位置历时4s。若要使时间缩短为 2s,则初速度应(不计阻力)( )
A.小于 v | B.等于 v | C.大于 v | D.无法确定 |
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 |
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) |