题目内容
14.从空中某点竖直上抛的物体经8s落地,其v-t图象如图所示,试求抛出点的高度是80m.分析 竖直上抛物体,当速度为零时,到达最高点,由图读出时间.求出从最高点到落回地面过程图象的面积,即可求出最高点离地面的高度.由图求出下落高度,则上升与下落的高度差即为抛出点的高度.
解答 解:当速度v=0时,物体到达最高点,由图读出上升时间 t=3s.物体上升的最大高度 H=$\frac{30×3}{2}$m=45m
物体在3~8s内图象的“面积”S=$\frac{5×50}{2}$m=125m,
则最高点离地面高度是125m.
由图求出抛出点的高度是 h=S-H=80m.
故答案为:80m.
点评 本题是没有空气阻力的竖直上抛运动的速度图象,抓住两点:斜率表示加速度,面积表示位移来理解.
练习册系列答案
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18.
如图所示,小车A、小物块B由绕过轻质定滑轮的细线相连,小车A放在足够长的光滑水平桌面上,B、C两小物块在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C放在水平地面上.现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧象限竖直,右侧细线与桌面平行.已知A、B、C的质量均为m,重力加速度为g,弹簧的弹性势能与题型形变量的二次方成正比,细线与滑轮之间的摩擦不计.开始时,整个系统处于静止状态,对A施加一个恒定的水平拉力F后,A向右运动至速度最大时,C恰好离开地面,则( )
| A. | 弹簧的弹性势能增大 | |
| B. | 小车向右运动至速度最大时,A、B、C加速度均为零 | |
| C. | 拉力F的大小为2mg | |
| D. | 拉力F做的功为$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ |
5.下列说法中正确的是( )
| A. | 一弹簧振子做简谐运动,振子每次通过平衡位置时,加速度相同,速度也相同 | |
| B. | 波的图象就是反映各质点在同一时刻不同位移的曲线 | |
| C. | 真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者的运动无关 | |
| D. | 在“用单摆测定重力加速度”的实验中,为使实验结果较为准确,应选用10cm长的细线和小铁球 | |
| E. | 各种电磁波在真空中的传播速度与光速一样,为3×108m/s |
2.
如图所示,轻质光滑滑轮用竖直轻杆固定在天花板上,细绳绕过滑轮连着物体A和B,物体B放在水平地面上,A、B均静止.现将B向左移动一小段距离,A、B仍能静止,则移动后与移动前相比,下列判断正确的是( )
| A. | 物体B受到的摩擦力变小 | B. | 物体B受到的摩擦力变大 | ||
| C. | 轻杆对滑轮的作用力变大 | D. | 轻杆对滑轮的作用力变小 |
19.
质量为m的物体从地面上方H高处无初速度释放,落在水平地面后砸出一个深为h的坑,如图所示,则在整个过程中,下列说法不正确的是( )
| A. | 重力对物体做功为mgH | B. | 物体的重力势能减少了mg(h+H) | ||
| C. | 外力对物体做的总功为零 | D. | 整个过程中动能的变化为零 |
6.关于摩擦力的方向,下列说法正确的是( )
| A. | 摩擦力的方向总是与运动方向相反 | |
| B. | 滑动摩擦力的方向总是与运动方向相反 | |
| C. | 滑动摩擦力一定是阻力 | |
| D. | 摩擦力的方向一定与相对运动方向相反 |
3.
如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车以速度v向右匀速运动时,关于物体A,下了说法中正确的是( )
| A. | 当绳与水平方向的夹角为θ时,物体运动的速度为vcosθ | |
| B. | 当绳与水平方向的夹角为θ时,物体运动的速度为$\frac{v}{cosθ}$ | |
| C. | 绳的拉力等于A的重力 | |
| D. | 绳的拉力大于A的重力 |
4.
氢原子能级如图所示,当氢原子从n=4跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长为486nm.下列判断正确的是( )
| A. | 氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长等于656nm | |
| B. | 用波长为90nm的光照射,可使基态氢原子电离 | |
| C. | 一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3中谱线 | |
| D. | 一个处于n=4能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生6中谱线 | |
| E. | 用波长为633的光照射,能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级 |