如图所示,等腰直角三角形BCD固定在水平地面上的,底边BC长 3.6m,B点到O点距离为6.4m,从O点正上方离地面高为5m的A点 以v0初速度平抛一小球,则下面对小球平抛运动描述正确的是( )
A.v0=6.4m/s,小球恰好落在B点 |
B.v0=10.0m/s,小球恰好落在C点 |
C.小球在空中平抛运动时间最短为0.8s |
D.v0>10.0m/s,小球不可能落在三角形BCD上 |
在同一水平直线上的两位置分别沿水平方向向右抛出两小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力.要使两球在空中P点相遇,则必须( )
A.使A、B两球质量相等 B.A球初速度大于B球初速度
C.B球先抛出 D.同时抛出两球
如图所示,在竖直向上的匀强电场中,从倾角为的斜面上的M点水平抛出一个带负电小球,小球的初速度为,最后小球落在斜面上的N点。在已知、和小球所受的电场力大小F及重力加速度g的条件下,不计空气阻力,则下列的判断正确的是
A.由图可知小球所受的重力大小一定大于电场力 |
B.可求出小球落到N点时重力的功率 |
C.可求出小球落到N点时速度的大小和方向 |
D.可求出小球从M点到N点的过程中电势能的变化量 |
如图所示,光滑半球的半径为R,球心为O,固定在水平面上,其上方有一个光滑曲面轨道AB,高度为。轨道底端水平并与半球顶端相切,质量为m的小球由A点静止滑下,最后落在水平面上的C点,重力加速度为g,则
A.小球将沿半球表面做一段圆周运动后跑至C点 |
B.小球将从B点开始做平抛运动到达C点 |
C.OC之间的距离为2R |
D.小球运动到C点的速率为 |
如图所示,将一质量为m的小球从空中o点以速度水平抛出,飞行一段时间后,小球经过P点时动能,不计空气阻力,则小球从O到P
A.下落的高度为 |
B.速度增量为3,方向斜向下 |
C.运动方向改变的角度为arctan |
D.经过的时间为 |
关于平抛运动和圆周运动,下列说法正确的是( )。
A.圆周运动是匀变速曲线运动 |
B.匀速圆周运动是速度不变的运动 |
C.平抛运动是匀变速曲线运动 |
D.做平抛运动的物体落地时的速度一定是竖直向下的 |
如图所示,从A、B、C三个不同的位置向右分别以vA、vB、vC的水平初速度抛出三个小球A、B、C,其中A、B在同一竖直线上,B、C在同一水平线上,三个小球均同时落在地面上的D点,不计空气阻力.则必须
A.先同时抛出A、B两球,且vA<vB<vC
B.先同时抛出B、C两球,且vA>vB>vC
C.后同时抛出A、B两球,且vA>vB>vC
D.后同时抛出B、C两球,且vA<vB<vC
一水平抛出的小球落到一倾角为θ=30°的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图中虚线所示.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为( )
A. | B. | C. | D. |
“套圈圈”是老少皆宜的游戏,如图,大人和小孩在同一竖直线上的不同高度处分别以水平速度v1,v2抛出铁丝圈,都能套中地面上同一目标.设铁丝圈在空中运动时间分别为t1、t2,则( )
A.t1=t2 v1>v2 | B.t1>t2 v1>v2 |
C.t1>t2v1=v2 | D.t1>t2v1<v2 |
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a,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A, B之间的水平距离为
如图所示,M点位于斜面底端M点的正上方,并与斜面顶端A点等高且高度为h,在A、B两点分别以速度vA和vB沿水平方向抛出两个小球a、b(可视为质点).若a球落到M点的同时,b球恰好落到斜面的中点N,不计空气阻力,重力加速度为g,则( )
A.va=vb
B.va=vb
C.a、b两球同时抛出
D.a球比b球提前抛出的时间为(﹣1)
如图,两斜面倾角分别为37°和53°,在顶点把两个小球以相同大小的初速度分别向左,向右水平抛出,小球都落在斜面上,若不计空气阻力,则A、B两个小球的运动时间之比为
A.1∶1 B.4∶3 C.16∶9 D.9∶16
如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的.不计空气阻力,则( )
A.a的飞行时间比b的长 | B.b和c的飞行时间相同 |
C.a的水平速度比b的小 | D.b的初速度比c的大 |
如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端P以速度v0抛出一个小球,落在斜面上某处Q点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角为α,若把初速度变为2v0,则以下说法正确的是( )
A.小球在空中的运动时间变为原来的2倍 |
B.夹角α将变大 |
C.PQ间距等于原来间距的4倍 |
D.夹角α与初速度大小无关 |