如图所示,相同的乒乓球1、2恰好在等高处水平越过球网,不计乒乓球的旋转和空气阻力,乒乓球自最高点到落台的过程中,正确的是( )
A.过网时球1的速度小于球2的速度 |
B.球1的飞行时间大于球2的飞行时间 |
C.球1的速度变化率等于球2的速度变化率 |
D.落台时,球1的速率大于球2的速率 |
如图所示,横截面为直角三角形的两个相同斜面紧靠在一起,固定在水平面上,它们的竖直边长都是底边长的一半。小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右水平抛出,最后落在斜面上。其中有三次的落点分别是a、b、c。下列判断正确的是( )
A.图中三小球比较,落在a点的小球飞行时间最短 |
B.小球落在a点的飞行时间与初速度v0成正比 |
C.图中三小球比较,落在c点的小球飞行过程速度变化最小 |
D.小球可能垂直落到右边斜面上的b点 |
物体做平抛运动,抛出时间为时水平位移大小为竖直位移大小的2倍,抛出时间为时水平位移和竖直位移大小相等。则、时间内物体的水平位移、竖直位移、合位移和瞬时速度的关系,下面比例关系正确的是
A. | B. |
C. | D. |
如图所示,一个质量为0.4kg的小物块从高h=0.05m的坡面顶端由静止释放,滑到水平台上,滑行一段距离后,从边缘O点水平飞出,击中平台右下侧挡板上的P点.现以O为原点在竖直面内建立如图所示的平面直角坐标系,挡板的形状满足方程(单位:m),不计一切摩擦和空气阻力,g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
A.小物块从水平台上O点飞出的速度大小为2m/s |
B.小物块从O点运动到P点的时间为l s |
C.小物块刚到P点时速度方向与水平方向夹角的正切值等于5 |
D.小物块刚到P点时速度的大小为10 m/s |
以下是书本上的一些图片,说法正确的是
A.图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的
B.图乙中,两个影子在x,y轴上的运动就是物体的两个分运动
C.图丙中,无论小锤用多大的力去打击弹性金属片,A、B两球总是同时落地
D.图丁中,做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力大于所需要的向心力
如图所示,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端,从抛出到落至斜面上(忽略空气阻力) ( )
A.两次小球运动时间之比t1∶t2=1∶ |
B.两次小球运动时间之比t1∶t2=1∶2 |
C.两次小球抛出时初速度之比v01∶v02=1∶ |
D.两次小球抛出时初速度之比v01∶v02=1∶2 |
滑雪者从山上M处以水平速度飞出,经to时间落在山坡上N处时速度方向刚好沿斜坡向下,接着从N沿直线自由滑下,又经t0时间到达坡底P处。斜坡NP与水平面夹角为30°,不计摩擦阻力和空气阻力,则从M到P过程中水平、竖直两方向的分速度νx、νy随时间变化的图象是
如图所示,一辆长,高,质量为的平顶车,车顶面光滑,在牵引力为零时,仍在向前运动。设车运动时受到的阻力与它对地面的压力成正比,且比例系数=0.3。当车速为时,把一质量为1kg的物块(视为质点)轻轻放在车顶的前端。求:
(1)物块离开车时车的速度?
(2)物块落地时,落地点距车前端的水平距离多大?
在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A.B.C三点在同一直线上,且AB=2BC,如图所示,由此可见
A.电场力为2mg
B.小球带正电
C.小球从A到B与从B到C的运动时间相等
D.小球从A到B与从B到C的速度变化量大小相等
一物体做平抛运动,下列说法错误的是( )
A.任意相等时间,速度的变化量相同 |
B.任意相等时间,竖直位移相等 |
C.任意相等时间,水平位移相等 |
D.任一时刻,速度反向延长线交于其水平位移中点 |
如图所示,倾角为的斜坡,在坡底端P点正上方某一位置Q处以速度水平向左抛出一个小球A,小球恰好垂直撞在斜坡上,运动时间为,小球从同一点Q处自由下落,下落至P点的时间为,不计空气阻力,则等于( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,质量为m=1kg的物体自空间O点以水平初速度v0抛出,落在地面上的A点,其轨迹为一抛物线.现仿此抛物线制作一个光滑滑道并固定在与OA完全重合的位置上,然后将此物体从O点由静止释放,受微小扰动而沿此滑道滑下,在下滑过程中物体未脱离滑道.P为滑道上一点,OP连线与竖直成45°角,此时物体的速度是10m/s,取g=10m/s2,下列说法正确的是( )
A.物体做平抛运动的水平初速度v0为m/s |
B.物体沿滑道经过P点时速度的水平分量为m/s |
C.OP的长度为m |
D.物体沿滑道经过P点时重力的功率为W |
将同一物体从同一高度水平抛出,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.初速度越大,水平位移越大 |
B.初速度越大,落地速度越大 |
C.初速度越大,飞行过程中重力的平均功率越大 |
D.初速度越大,落地时重力的瞬时功率越大 |