球A以初速度从地面上一点竖直向上抛出,经过一段时间后又以初速度将球B从同一点竖直向上抛出(忽略空气阻力),为了使两球能在空中相遇, 取值范围正确的是
A.3S<<4S | B.0<<6S | C.2S<<8S | D.0<<8S |
将一小球竖直上抛,若小球在第3秒内的位移是零,再过3秒钟小球落至地面。则小球抛出点离地面的高度是( )(不计空气阻力,g = 10m/s2)
A.61.25m | B.31.25m | C.30m | D.20m |
从同一高度同时以20m/s的速度抛出两小球,一球竖直上抛,另一球竖直下抛。不计空气阻力,取重力加速度为10m/s2。则它们落地的时间差为
A.3s | B.4s | C.5s | D.6s |
升降机以加速度a竖直向上做匀加速运动,当速度为v时,有一螺帽从升降机的顶部脱落,这时螺帽相对地的加速度和速度大小分别为( )
A.g-a,v | B.g+a,v | C.a,0 | D.g,v |
将一物体以20m/s的初速度竖直向上抛出,从抛出开始计时,当物体运动至抛出点上方15m处所经历的时间是( )
A.1s | B.2s | C.3s | D.4s |
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. |
从同一高度以相同的速率分别抛出质量相等的三个小球,一个竖直上抛,一个斜下抛,另一个平抛,则它们从抛出到落地
A.运行的时间相等 | B.相等的时间内速度的增量相同 |
C.落地时的重力的瞬时功率相同 | D.落地时的动能相等 |
物体在做以下各种运动的过程中,运动状态保持不变的是( )
A.匀速直线运动 | B.匀变速直线运动 |
C.自由落体运动 | D.竖直上抛运动 |
一个做竖直上抛运动的物体, 不计空气阻力时,整个上升过程的平均速度是10m/s,则它能达到的最大高度为(取g=10m/s2)( )
A.5 m. | B.10 m. | C.20 m. | D.30 m. |
在塔顶上将一物体竖直向上抛出,抛出点为A,物体上升的最大高度为20 m.不计空气阻力,设塔足够高.则物体位移大小为10 m时,物体通过的路程可能为( ).
A.10 m | B.20 m | C.30 m | D.60 m |
物体以15m/s速度竖直上抛,当速度大小变为10m/s时经历时间可以是(空气阻力不计,g=10m/s2)( )
A.0.5s | B.1s | C.2.5s | D.1.5s |
如图所示,小球A放在真空容器B内,小球的直径恰好等于正方体B的边长,将它们以初速度竖直上抛,A、B一起上升的过程中,下列说法正确的是( )
A.若不计空气阻力A、B间一定没有弹力
B.若不计空气阻力A、B间一定有弹力
C.若考虑空气阻力,A对B的上板一定有压力
D.若考虑空气阻力,A对B的下板一定有压力
从水平地面上同时抛出小球A和小球B,A沿竖直向上的方向抛出,B沿斜向上抛出,它们恰好同时到达最高点,不计空气阻力。则
A.A、B均做匀变速运动
B.B的加速度比A的大
C.A上升的最大高度比B大
D.落地时B的速度比A大