如图所示,以9.8m/s的水平初速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ为30°的斜面上,可知物体完成这段飞行的时间是 ( )
A.s | B.s | C.s | D.2s |
如图所示,AB为斜面,BC为水平面,从A点以水平速度v0抛出一小球,其第一次落点到A的水平距离为s1;从A点以水平速度3v0抛出小球,其第二次落点到A的水平距离为s2,不计空气阻力,则s1∶s2不可能等于 ( )
A.1∶2 | B.1∶4 | C.1∶6 | D.1∶10 |
如图二所示,一阶梯高宽都为0.4m,一球以水平速度v飞出,欲打在第四级台阶上,则v的取值范围是
A.m/s<v≤2 m/s |
B.2 m/s <v≤3.5 m/s |
C. m/s <v≤ m/s |
D.2 m/s <v≤ m/s |
.如图所示,一个半径为R的半圆环ACB竖直放置(保持圆环直径AB水平),C为环上的最低点。一个小球从A点以速度v0水平弹出,不计空气阻力.则下列判断正确的
A.总可以找到一个v0值,使小球垂直撞击半圆环的AC段 |
B.总可以找到一个v0值,使小球垂直撞击半圆环的BC段 |
C.无论v0取何值,小球都能垂直撞击半圆环 |
D.无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击半圆环 |
如图所示,一固定斜面的倾角为α,高为h,一小球从斜面顶端沿水平方向落至斜面底端,不计小球运动中所受的空气阻力,设重力加速度为g,则小球从抛出到离斜面距离最大所经历的时间为
A. | B. | C. | D. |
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。将甲、乙两球分别以V1、V2的速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,下列说法中正确的是( )
A.甲一定能击中乙 |
B.只要两球距地面足够高,两球就一定能相遇 |
C.只要轨迹能相交,两球就一定能相遇 |
D.要使甲能击中乙既与抛出先后有关,又与初速大小有关 |
如图所示,在网球的网前截击练习中,若练习者在球网正上方距地面H处,将质量为m的球以速度v沿垂直球网的方向水平击出,球刚好落在底线上。已知底线到网的距离为L,重力加速度取g,将球的运动视作平抛运动,下列表述正确的是( )
A.球的速度v等于 |
B.球从击出到落地的时间为 |
C.球从击出点到落地点的位移等于L |
D.落地点球的动能为mgH |
如图所示,一固定斜面的倾角为α,高为h,一小球从斜面顶端沿水平方向落至斜面底端,不计小球运动中所受的空气阻力,设重力加速度为g,则小球从抛出到离斜面距离最大所经历的时间为
A. | B. | C. | D. |
如图所示,m为在水平传送带上被传送的小物体(可视为质点),A为终端皮带轮,已知皮带轮半径为r,传送带与皮带轮间不会打滑,当m可被水平抛出时,A轮每秒的转数最少是( )
A. | B. |
C. | D. |
细绳栓一个质量为m的小球,小球将固定在墙上的轻弹簧压缩x,小球与弹簧不粘连.如图所示,将细线烧断后( )
A.小球立即做平抛运动 |
B.小球的加速度立即为g |
C.小球离开弹簧后做匀变速运动 |
D.小球离开弹簧后做变加速运动 |
以速度v0水平抛出一小球,不计空气阻力,某时刻小球的竖直分位移与水平分位移大小相等,以下判断正确的是
A.此时小球的速度大小为 |
B.此时小球速度的方向与位移的方向相同 |
C.此时小球速度与水平方向成45° |
D.从抛出到此时小球运动的时间为 |
如图所示,甲、乙、丙三小球位于同一竖直面内,甲、乙在同一竖直线上,甲、丙在同一水平线上,水平面上的P点在丙的正下方.某时刻甲、乙、丙同时开始运动:甲以速度v0向右做平抛运动,乙以速度v0沿水平面向右做匀速直线运动,丙做自由落体运动,不计空气阻力.则( )
A.若甲、乙、丙三球同时相遇,一定相遇在P点 |
B.若只有甲、丙二球相遇,此时乙球一定在P点 |
C.若只有甲、乙二球相遇,此时丙球还未着地 |
D.无论初速度v0大小如何,甲、乙、丙三球一定会同时在P点相遇 |
飞机以150m/s的水平速度匀速飞行,某时刻让A球落下,相隔1s又让B球落下,不计空气阻力,在以后的运动中,关于A球与B球的相对位置关系,正确的是
A.A球在B球的前下方 |
B.A球在B球的后下方 |
C.A球在B球的正下方,两球间的距离保持不变 |
D.A球在B球的正下方,两球间的距离逐渐增大 |
如图所示,一小球以vo="10" m/s的速度水平抛出,在落地之前经过空中A、B两点,在A点小球速度方向与水平方向的夹角为30°,在B点小球速度方向与水平方向的夹角为60°,(空气阻力忽略不计,g取10 m/s2),以下判断正确的是 ( )
A.小球通过A.B两点间用时t=s
B.小球通过A、B两点间用时t=s
C.A、B两点间的高度差为h=l0m
D.A、B两点间的高度差为h=m