题目内容
18.有一物体于0时刻从地面处以一定的初速度被竖直向上抛出,1s末在下落过程中,在离地面向上1m处被接住,若空气阻力不计,求物体抛出的初速度( )| A. | 1m/s | B. | 5m/s | C. | 6m/s | D. | 10m/s |
分析 竖直上抛运动是加速度为-g的匀减速直线运动,根据位移时间关系公式列式求解即可.
解答 解:取竖直向上为正方向,由题有:1s末位移 x=1m,则
x=v0t-$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
得 v0=$\frac{x}{t}$+$\frac{1}{2}gt$=$\frac{1}{1}$+$\frac{1}{2}$×10×1=6m/s
故选:C
点评 本题关键是明确小球的运动性质,然后根据运动学公式列式求解,要注意选取正方向,分析位移的方向.
练习册系列答案
相关题目
8.一恒星系统中,行星a绕恒星做圆周运动的公转周期是0.6年,行星b绕恒星做圆周运动的公转周期是1.9年,根据所学知识比较两行星到恒星的距离关系( )
| A. | 行星a距离恒星近 | B. | 行星b距离恒星近 | ||
| C. | 行星a和行星b到恒星的距离一样 | D. | 条件不足,无法比较 |
13.下列关于物理学史和物理研究方法的叙述中不正确的是( )
| A. | 用点电荷来代替带电体的研究方法叫理想模型法 | |
| B. | 利用v-t图象推导匀变速直线运动位移公式的方法是微元法 | |
| C. | 伽利略借助实验研究和逻辑推理得出了自由落体运动规律 | |
| D. | 法拉第发现电流的磁效应与他坚信电和磁之间一定存在联系的哲学思想是分不开的 |
3.小汽车在水平路面上以一定的半径匀速率转弯时.则小汽车( )
| A. | 做匀速运动,所以所受合力为零 | |
| B. | 做匀速圆周运动的向心力是重力和水平路面对它作用力的合力 | |
| C. | 做匀速圆周运动是因为牵引力不做功 | |
| D. | 做匀速圆周运动是横向的静摩擦力提供了向心力 |
5.一个8.4Ω的电阻跟一个42.6Ω的电阻并联,等效电阻的阻值可能是( )
| A. | 4Ω | B. | 7Ω | C. | 12Ω | D. | 51Ω |
2.如图所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,光具座上放置的光学元件依次为:①光源、②、③、④、⑤遮光筒、⑥毛玻璃.

(1)②、③、④三个光学元件依次为A.
A.滤光片、单缝、双缝
B.单缝、滤光片、双缝
C.单缝、双缝、滤光片
D.滤光片、双缝、单缝
(2)如果实验时将红光滤光片换为绿光滤光片,则相邻亮纹(暗纹)间的距离B.
(3)若测得双缝与屏的距离为L=1.00m,双缝间距为d=1.5mm,3条亮纹中心间的距离△x=0.640mm,则对应光波的波长λ为480nm.
(1)②、③、④三个光学元件依次为A.
A.滤光片、单缝、双缝
B.单缝、滤光片、双缝
C.单缝、双缝、滤光片
D.滤光片、双缝、单缝
(2)如果实验时将红光滤光片换为绿光滤光片,则相邻亮纹(暗纹)间的距离B.
| A.变大 | B.变小 | C.不变 | D.可能变大可能变小 |
3.质量为m的卫星,绕质量为M的地球做匀速圆周运动,轨道半径为r,则卫星的向心加速度大小为(引力常量为G)( )
| A. | $\frac{M}{G{r}^{2}}$ | B. | $\frac{m}{G{r}^{2}}$ | C. | $\frac{GM}{{r}^{2}}$ | D. | $\frac{Gm}{{r}^{2}}$ |