关于平抛物体的运动,以下说法正确的是( )
A.做平抛运动的物体,速度和加速度都随时间的增加而增大 |
B.做平抛运动的物体在相同时间内速度的变化量不同 |
C.平抛物体的运动是变加速运动 |
D.做平抛运动的物体水平方向的速度不变 |
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。由此可知( )
A. 小球带正电
B. 电场力为3mg
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的速度变化量不相等
在同一高处有两个小球同时开始运动,一个以水平抛出,另一个自由落下,在它们运动过程中的每一时刻,有
A.加速度不同,速度相同 | B.加速度相同,速度不同 |
C.下落的高度相同,位移不同 | D.下落的高度不同,位移不同 |
如图,两带电平行板竖直放置,开始时两极板间电压为U,相距为d,两极板间形成匀强电场,有一带电粒子,质量为m(重力不计).所带电荷量为+q,从两极板下端连线的中点p以竖直速度v0射入匀强电场中,带电粒子落在A极板的M点上.若将A极板向左水平移动,此带电粒子仍从p点以速度v0竖直射入匀强电场且仍落在A极板的M点上,则( )
A.两极板间电压应增大为原来的3倍 | B.两极板间电压应增大为原来的倍 |
C.两极板间电压应减少为原来的 | D.两极板间电压应减少为原来的 |
小球在离地面h处以初速度v水平抛出,球从抛出到着地,速度变化量的大小和方向为( )
A.,方向竖直向下 |
B.,方向斜向下 |
C.,方向斜向下 |
D.,方向竖直向下 |
飞机水平匀速飞行,从飞机上每隔1s释放一个铁球,先后共释放4个,若不计空气阻力,则( )
A.在空中任何时刻4个铁球总是排成抛物线,它们的落地点是等间距的 |
B.在空中任何时刻4个铁球总是排成一条竖直线,它们落地点是等间距的 |
C.地面上人看到每个铁球都做匀速直线运动,飞行员看到每个铁球都做平抛运动 |
D.地面上人看到每个铁球都做平抛运动,飞行员看到每个铁球都做平抛运动 |
如图所示,B为竖直圆轨道的左端点,它和圆心O的连线与竖直方向的夹角为α。一小球在圆轨道左侧的A点以速度v0平抛,恰好沿B点的切线方向进入圆轨道。已知重力加速度为g,则AB之间的水平距离为( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,在M点分别以不同的速度将两小球水平抛出.两小球分别落在水平地面上的P点、Q点.已知O点是M点在地面上的竖直投影,OP:PQ=1:3,且不考虑空气阻力的影响.下列说法中正确的是( )
A.两小球的下落时间之比为1:3 |
B.两小球的下落时间之比为1:4 |
C.两小球的初速度大小之比为1:3 |
D.两小球的初速度大小之比为1:4 |
如图所示,甲乙两球位于同一竖直线上的不同位置,甲比乙高h,将甲乙两球分别为v1、v2的速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,下列条件中有可能使乙球击中甲球的是( )
A.同时抛出,且v1<v2 | B.甲后抛出,且v1>v2 |
C.甲先抛出,且v1>v2 | D.甲先抛出,且v1<v2 |
用如图a所示的圆弧一斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F.已知斜面与水平地面之间的夹角θ=45°,实验时获得小球在斜面上的不同水平射程x,最后作出了如图b所示的F﹣x图象,g取10m/s2,则由图可求得圆弧轨道的半径R为( )
A.0.125m | B.0.25m | C.0.50m | D.1.0m |
如图所示,在竖直放置的半圆形容器的中心O点分别以水平初速度v1、v2抛出两个小球(可视为质点),最终它们分别落在圆弧上的A点和B点,已知OA与OB互相垂直,且OA与竖直方向成α角,则两小球初速度之比为( )
A.tanα | B.sinα |
C.tanα | D.cosα |
如图所示,小球A位于斜面上,小球B与小球A位于同一高度,现将小球A、B分别以和的速度水平抛出,都落在了倾角为45°的斜面上的同一点,且小球B恰好垂直打到斜面上,则:为
A.3:2 B.2:1 C.1:1 D.1:2
取水平地面为重力势能零点.一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能与重力势能恰好相等.不计空气阻力.该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为( )
A. |
B. |
C. |
D. |
如图所示,在竖直放置的半圆形容器的中心O点分别以水平速度v1、v2抛出两个小球(可视为质点),最终它们分别落在圆弧上的A点和B点,已知OA与OB相互垂直且OA与竖直方向成α角,求两小球初速度之比v1∶v2。