题目内容
17.关于物体做竖直上抛运动的说法,正确的是( )| A. | 上升过程物体做减速运动,下落过程做加速运动 | |
| B. | 物体上升到最高点时速度为零,加速度为零 | |
| C. | 上升过程的加速度等于下落过程的加速度 | |
| D. | 物体以初速度v0抛出,落回抛出点时的速度与初速度相同,加速度也相同 |
分析 竖直上抛运动是初速度向上,只在重力作用下的运动,加速度为g,上升和下落过程具有对称性,同一位置速度大小相等,方向相反.
解答 解:A、竖直上抛运动的上升过程物体做减速运动,下落过程做加速运动,加速度始终不变;故A正确;
B、物体上升到最高点时速度为零,加速度为g;故B错误;
C、由于合力不变,根据牛顿第二定律,上升过程的加速度等于下落过程的加速度,为g,故C正确;
D、物体以初速度v0抛出,落回抛出点时的速度与初速度相反,加速度相同,为g,故D错误;
故选:AC.
点评 该题主要考查了竖直上抛运动的基本规律,要求同学们知道,竖直上抛运动是初速度向上,只在重力作用下的运动,加速度为g,上升和下落过程具有对称性,同一位置速度大小相等,方向相反.难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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7.
如图所示,A、B两物体在同一直线上均向右运动.A一直以4m/s的速度匀速,B在A前面向右做匀减速直线运动,加速度的大小为2m/s2.某时刻A与B相距7m,物体B此时的速度为10m/s,则A追上B用的时间为( )
| A. | 6s | B. | 7s | C. | 8s | D. | 9s |
12.“神舟”七号飞船的轨道舱在轨道上运行时,由于受太阳风暴和大气阻力的影响,逐渐偏离预定轨道.有关方面启动轨道舱上的动力装置,适当时候提高了轨道舱的运行高度,通过修正保证了工作.提高“神舟”七号轨道舱的高度可能采取的方法是( )
| A. | 考虑启动火箭发动机向后喷气,通过反冲作用从较低轨道上使卫星减速 | |
| B. | 考虑启动火箭发动机向后喷气,通过反冲作用从较低轨道上使卫星加速 | |
| C. | 该卫星提高高度后的轨道与前一轨道相比速率增大,机械能增大 | |
| D. | 该卫星提高高度后的轨道与前一轨道相比周期增大,加速度减小 |
2.研究平抛物体的运动,在安装实验装置的过程中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是 ( )

| A. | 保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小 | |
| B. | 保证小球飞出时,初速度水平 | |
| C. | 保证小球在空中运动的时间每次都相等 | |
| D. | 保证小球运动的轨道是一条抛物线 |
9.在空中相同高度处以相同速率分别抛出质量相同的三个小球,一个竖直向上抛,一个竖直向下抛,一个平抛,若不计空气的阻力,从三个小球抛出到落地的过程中( )
| A. | 三个小球动量的变化量相同 | |
| B. | 下抛小球和平抛小球动量变化量相同 | |
| C. | 上抛小球动量变化量最大 | |
| D. | 三个小球落地时的动能相同 |
6.设地球的半径为R,质量为m的卫星在距地面3R高处绕地球做匀速圆周运动,已知地面处的重力加速度为g,则( )
| A. | 卫星的线速度为$\sqrt{\frac{gR}{3}}$ | B. | 卫星的角速度为 $\sqrt{\frac{g}{64R}}$ | ||
| C. | 卫星的加速度为$\frac{g}{16}$ | D. | 卫星的周期为2π$\sqrt{\frac{64R}{g}}$ |