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/s2,7s内物体的 ( )
A.位移大小为35 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125 m |
如果不计空气阻力,要使一颗礼花弹上升至320 m高处,在地面发射时,竖直向上的初速度至少为(g="10" m/s2) ( )
A.40 m/s | B.60 m/s |
C.80 m/s | D.100 m/s |
一个从地面上竖直上抛的物体,它两次经过一个较低点A的时间间隔为5s,两次经过一个较高点B时间间隔为3.0s,则AB之间的距离是(g取10m/s2)( )
A.80m | B.40m | C.20m | D.初速度未知,无法确定 |
竖直上抛一个小球,3s末落回抛出点,则小球在第2s内的位移是(不计空气阻力,取向上为正方向) ( )
A.10m | B.0 | C.-5m | D.-1.25m |
带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2;若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3,若加上竖直向上的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h4,如图所示.不计空气阻力,则( )
A.一定有h1=h3 | B.一定有h1<h4 |
C.h2与h4无法比较 | D.h1与h2无法比较 |
如图所示是一个网球沿竖直方向运动时的频闪照片,由照片可知:( )
A.网球正在上升 | B.网球正在下降 |
C.网球的加速度向上 | D.网球的加速度向下 |
竖直向上抛出一小球,3 s末落回到抛出点,则小球在第2 s内的位移(不计空气阻力)是( )
A.0 | B.5 m | C.10 m | D.1.25 m |
某物体以30m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2,前5s内物体的:
A.路程为65m |
B.位移大小为25m |
C.速度变化量大小为10m/s |
D.平均速度大小为5m/s |
一位同学为了测算卫星在月球表面附近做匀速圆周运动的环绕速度,提出了如下实验方案:在月球表面以初速度v0竖直上抛一个物体,测出物体上升的最大高度h,已知月球的半径为R,便可测算出绕月卫星的环绕速度。按此方案,绕月卫星的环绕速度为 ( )
A. | B. | C. | D. |
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Ta,两次经过一个较高点b的时间间隔是Tb,则A.b之间的距离为( )
在离地高h处,沿竖直方向同时向上和向下抛出两个小球,它们的初速度大小均为v,不计空气阻力,两球落地的时间差为( )
A. B. C. D.
一物体从某行星表面竖直向上抛出.从抛出瞬间开始计时,得到物体相对于抛出点的位移与所用时间的关系如图所示,以下说法中正确的是( )
A.物体上升的最大高度为16m |
B.该行星表面的重力加速度大小为4m/s2 |
C.8s末物体上升到最高点 |
D.物体抛出时的初速度大小为4m/s |
把一个物体以一定的初速度竖直向上抛出,物体达到最高点后落回抛出点。如果取竖直向上为正方向,不计空气阻力。下列描述该运动过程的v-t图像或a-t图像正确的是
不考虑空气阻力,竖直上抛运动的物体到达最高点时
A.速度为零,加速度向上 |
B.速度为零,加速度向下 |
C.具有向上的速度和加速度 |
D.具有向下的速度和加速度 |