题目内容
5.在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地,若忽略空气阻力,仅由击球点离地高度决定的是( )| A. | 垒球落地时的瞬时速度的大小 | B. | 垒球落地时的瞬时速度的方向 | ||
| C. | 垒球在空中运动的时间 | D. | 垒球在空中运动的水平位移 |
分析 平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,高度决定平抛运动的时间,初速度和时间共同决定水平位移.
解答 解:根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$知,平抛运动的高度决定平抛运动的时间,水平位移由初速度和时间共同决定,落地的速度等于水平分速度和竖直分速度的矢量和,由高度和初速度共同决定,故C正确,A、B、D错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道平抛运动的时间由高度决定.
练习册系列答案
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15.
如图所示,小球以速度v0水平抛出,落在倾角为θ的斜面上.则小球飞行时间t为(重力加速度为g)( )
| A. | t=v0tan θ | B. | t=$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$ | C. | t=$\frac{{v}_{0}ctgθ}{g}$ | D. | t=$\frac{2{v}_{0}ctg}{g}$ |
16.下列运动中的物体(不计空气阻力),机械能守恒的是( )
| A. | 匀速下降的电梯 | |
| B. | 空中被抛出的铅球 | |
| C. | 平直公路上加速过程中的汽车 | |
| D. | 在竖直平面内做匀速圆周运动的物块 |
20.平均速度定义式为$\overline{v}$=$\frac{△s}{△t}$,当△t极短时,$\frac{△s}{△t}$可以表示为物体在t时刻的瞬时速度vt,该定义应用的物理方法是( )
| A. | 等效替代法 | B. | 控制变量法 | C. | 理想模型法 | D. | 极限思想法 |
14.
如图甲,轻弹簧上端固定在升降机顶部,下端悬挂重为G的小球,小球随升降机在竖直方向上运动.t=0时,升降机突然停止,其后小球所受弹簧的弹力F随时间t变化的图象如图乙,取F竖直向上为正,以下判断正确的是( )
| A. | 升降机停止前一定向上运动 | |
| B. | 0~2t0时间内,小球先处于失重状态,后处于超重状态 | |
| C. | t0~3t0玻意耳时间内,小球向下运动,在t0、3t0两时刻加速度相同 | |
| D. | 3t0~4t0时间内,弹簧弹力做的功大于小球动能的变化 |