一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为m1的重物,当重物的速度为vl时,起重机的输出功率达到最大值P;若由静止开始以相同加速度匀加速提起质量为m2(m2>m1)的重物,当重物的速度为v2时,起重机的输出功率达到最大值P.重力加速度为g,不计空气阻力.则两个过程中,下列说法正确的是: ( )
A.钢绳较大的拉力为 |
B.钢绳较大的拉力为+m1g |
C.两物体质量之比为 |
D.重物m1做匀加速运动的时间为 |
2014年1月14日,“玉兔”号月球车成功实施首次月面科学探测,在探测过程中,假设月球车以200km/h的速度朝静止在其前方0.3m的“嫦娥号”登陆器匀速运动。为避免相撞,地面指挥部耗时2s设定了一个加速度为a的减速指令并发出。设电磁波由地面传播到月球表面需时1s,则a的大小至少是
A.0.02 | B.0.04 | C.0.06 | D.0.08 |
【原创】如图,在学校秋季运动会上,身高1.80m小明同学以背越式成功地跳过了1.50米的高度。若空气阻力作用可忽略,则小明的起跳速度大约是
A. |
B. |
C. |
D.条件不够无法计算 |
某航母跑道长200m。飞机在航母上滑行的最大加速度为6m/s2,起飞需要的最小速度为50m/s。那么,飞机在滑行前,需要借助弹射系统获得的最小初速度为( )
A.20m/s | B.15m/s | C.10m/s | D.5m/s |
竖直升空的火箭,其速度图象如图所示,由图可知( )
A.火箭上升到最高点所用时间是120s |
B.火箭前40s内上升,以后下降 |
C.火箭加速度的大小始终是 20m/s2 |
D.火箭离地最大的高度是48000m |
一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动.开始刹车后的第1s内和第2s内位移大小依次为9m和7m,则刹车后6s内的位移是( )
A.20 m | B.24 m | C.25 m | D.75 m |
甲车以加速度3m/s2由静止开始做匀加速直线运动,乙稍后2s在同一地点由静止出发,以加速度4m/s2做匀加速直线运动,两车运动方向一致,在乙车追上甲车之前,两车的距离最大值是( )
A.18m | B.23.5m | C.24m | D.28m |
一质点沿坐标轴Ox做变速直线运动,它在坐标轴上的坐标x随时间t的变化关系为x=5+2t3,速度v随时间t的变化关系为v=6t2,其中v、x和t的单位分别是m/s、m和s。设该质点在t=0到t=1s内运动位移为s和平均速度为,则
A.s="6m" ,=6m/s | B.s="2m" ,="2m/" s |
C.s="7m" ,=7m/s | D.s="3m" ,=3m/s |
汽车以10m/s的速度在平直的公路上匀速前进,司机发现正前方x处有一辆自行车以4m/s的速度做同方向的匀速直线运动,汽车立即关闭油门做a=﹣6m/s2的匀变速运动,若汽车恰好碰不上自行车,则x的大小为( )
A.8.33m | B.7m | C.3.33m | D.3m |
某同学身高1.7m,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横着越过了1.7m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(g=10m/s2)( )
A.4m/s | B.6m/s | C.7m/s | D.8m/s |
一个做匀变速直线运动的物体,其加速度大小为0.6m/s2。此物体在任意1s内的
A.速度变化大小一定为0.6m/s |
B.末速度一定等于初速度的0.6倍 |
C.末速度一定比初速度小0.6m/s |
D.末速度一定比初速度大0.6m/s |
物体作匀加速直线运动,已知加速度为2m/s2,那么 ()
A.任意1秒时间内物体的末速度一定等于初速度的2倍 |
B.任意1秒时间内物体的末速度一定比初速度大2m/s |
C.第5s的初速度一定比第4s的末速度大2m/s |
D.第5s的末速度一定比第4s的初速度大2m/s |
一质点做匀变速直线运动,其速度v与时间t的关系为v = 6-2t(各物理量均采用国际单位制电位),关于该质点的运动,下列说法正确的是
A.初速度为2m/s |
B.加速度为- 4m/s2 |
C.物体1s末的位移大小为5m |
D.在最初2s内的平均速度大小为8m/s |
甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标.在描述两车运动的v﹣t图中(如图),直线a、b分别描述了甲乙两车在0~20秒的运动情况.关于两车之间的位置关系,下列说法正确的是( )
A.在0~10秒内两车逐渐靠近 |
B.在10~20秒内两车逐渐远离 |
C.在5~15秒内两车的位移相等 |
D.在t=10秒时两车在公路上相遇 |