某同学身高1.8 m,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横着越过了1.8 m高度的横杆,据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为(取g="10" m/s2)( )
A.2 m/s | B.4 m/s | C.6 m/s | D.8 m/s |
某物体以30m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2. 5s内物体的( )
A.路程为65m |
B.位移大小为25m,方向向上 |
C.速度改变量的大小为10m/s |
D.平均速度大小为13m/s,方向向上 |
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 |
在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测定,近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氛激光的波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点竖直向上抛出小球,小球又落至原处O点的时间为,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点后又回到P点所用的时间为
,测得
、
和H,可求得g等于( )
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图所示,将质量为m的小球以速度v0由地面竖直向上抛出,小球落回地面时,其速度大小为v0,设小球在运动过程中所受空气阻力的大小不变,则空气阻力的大小等于:
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
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
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)下列说法正确是
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和B的加速度都等于重力加速度
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
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
如图所示,四个完全相同的小球在同一高度处以相同大小的初 速度v0分别水平、竖直向下、竖直向上、斜向上抛出,不计空气阻力的影响,下列说法正确的是
A.小球飞行过程中单位时间内的速度变化相同 |
B.小球落地时,重力的瞬时功率均相同 |
C.从开始运动至落地,重力对小球做功相同 |
D.从开始运动至落地,重力对小球做功的平均功率相同 |
将一个物体以初动能E0竖直向上抛出,落回地面时物体的动能为。设空气阻力恒定。如果将它以初动能4E0竖直上抛,则它在上升到最高点的过程中,重力势能变化了
A.3E0 | B.2E0 | C.1.5E0 | D.E0 |
将一小球以一定的初速度竖直向上抛出,空气阻力不计。下面四个速度图象中表示小球运动的v-t图象是
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. |
某人在静止的湖面上竖直上抛一小铁球,小铁球上升到最高点后自由下落,穿过湖水并陷入湖底的淤泥中某一深度处.若不计空气阻力,取竖直向上为正方向,则最能反映小铁球运动过程的速度与时间关系的图象是 ( )
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 |