一质量为20g的烟花弹以初速度为20m/s被竖直向上发射出去,升到最高点时爆炸,若忽略空气阻力,以下结论正确的是:(g取10m/s2)
A.上升的最大高度为40m |
B.若烟花弹的质量大些,则能升的更高 |
C.上升的时间为4s |
D.若不能爆炸则上升和下落过程的总时间为4s |
从地面斜向上抛出一个质量为m的物体,初速度为v0,不计空气阻力,取地面物体的重力势能为零,当物体的重力势能是其动能3倍时,物体离地面的高度为 。
从离地40m的桌面上,以30m/s的初速度竖直上抛一个小球,若不计空气阻力,g取10m/s2 ,则球运动到距桌面下方25m时所经历的时间为
A.1s | B.2s | C.5s | D.3+s |
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 |
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 |
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 |
在同一高度将质量相等的三个小球以大小相同的速度分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力.从抛出到落地过程中,三球( )
A.运动时间相同 | B.落地时的速度相同 |
C.落地时重力的功率相同 | D.落地时的动能相同 |
2008年北京奥运会上何雯娜夺得中国首枚奥运会女子蹦床金牌。为了测量运动员跃起的高度,可在弹性网上安装压力传感器,利用传感器记录运动员运动过程中对弹性网的压力,并由计算机作出压力-时间图象,如图所示。运动员在空中运动时可视为质点,则可求运动员跃起的最大高度为(g取10m/s2)( )
A.7.2m | B.5.0m | C.1.8m | D.1.5m |
一杂技演员用一只手抛球、接球,他每隔0.5s抛出一球,接到球便立即把球抛出,球的运动看做是竖直方向的运动.从抛出点算起,球到达的最大高度都是5m,取g=10m/s2.则在此表演过程中球的个数是( )
A.2 | B.3 | C.4 | D.5 |
小明课余在科技博览中发现,物体在空气中运动一般都会收到空气阻力,只是大小不同而已,为了证明这一点,他将一小球以=30m/s的速度从地面竖直向上抛出,发现上升到最高点与落回地面的时间明显不同,说明小球运动过程中确实受到空气阻力,假设小球受到空气阻力的大小恒为重力的0.2倍,求:
①请你求出上行、下行过程中的加速度。
②小球从抛出到落回地面的时间。(g取10m/s2,)。
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,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)。下列说法中正确的是( )
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对B的压力大于A物体受到的重力
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
某物体以30 m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取,5 s内物体的( )
A.路程为65m |
B.位移大小为25 m,方向向上 |
C.速度改变量的大小为10m/s |
D.平均速度大小为13 m/s,方向向上 |