从同一高度先后释放两物体,甲释放一段时间后,再释放乙,则以乙为参考系,甲的运动形式为
A.自由落体运动
B.匀加速直线运动a<g
C.匀加速直线运动a>g
D.匀速直线运动
如图所示,甲、乙两个同学在直跑道上练习4×100 m接力,他们在奔跑时具有相同的最大速度.乙从静止开始全力奔跑需跑出25 m才能达到最大速度,这一过程可看做匀变速运动.现在甲同学持棒以最大速度向乙奔来,乙在接力区准备全力奔出,若要求乙接棒时奔跑达到最大速度的80%,则乙在接力区内必须奔出的距离是
A.16 m
B.32 m
C.28 m
D.30 m
“神舟六号”载人飞船的返回舱距地面10 km时开始启动降落伞装置,速度减至10 m/s,并以这个速度在大气中匀速降落.在距地面1.2 m时,返回舱的4台缓冲发动机开始向下喷火,舱体再次减速.设最后减速过程中返回舱做匀减速运动,并且到达地面时恰好速度为0,则最后减速阶段的加速度是
A.-21 m/s2
B.21 m/s2
C.42 m/s2
D.-42 m/s2
做匀变速直线运动的物体,运动了时间t,在时间t内,以下说法正确的是
A.物体的加速度越大,通过的位移一定越大
B.物体的初速度越大,通过的位移一定越大
C.物体的末速度越大,通过的位移一定越大
D.物体的平均速度越大,通过的位移一定越大
一只小球从A点由静止开始做匀变速直线运动,到达B点时的速度为v,到达C点时的速度为2v,则AB∶BC等于
A.1∶1
B.1∶2
C.1∶3
D.1∶4
如图所示,一辆正以8 m/s的速度沿直线行驶的汽车,突然以1 m/s2的加速度加速,则汽车行驶了18 m时的速度为
A.8 m/s
B.12 m/s
C.10 m/s
D.14 m/s
一质点在x轴上运动,各个时刻的位置坐标如下表,则此质点开始运动后
(1)
几秒内位移最大
A.
1 s
B.
2 s
C.
3 s
D.
4 s
E.
5 s
(2)
第几秒内位移最大
(3)
几秒内路程最大
(4)
第几秒内路程最大
两颗人造卫星A、B绕地球做圆周运动的周期之比TA∶TB=1∶8,则轨道半径之比和运动速率之比分别是
A.RA∶RB=4∶1 vA∶vB=1∶2
B.RA∶RB=4∶1 vA∶vB=2∶1
C.RA∶RB=1∶4 vA∶vB=2∶1
D.RA∶RB=1∶4 vA∶vB=1∶2
宇宙飞船要与环绕地球运转的轨道空间站对接,飞船为了追上轨道空间站
A.只能从较低轨道上加速
B.只能从较高轨道上加速
C.只能从与空间站同一高度轨道上加速
D.无论在什么轨道上,只要加速都行
1999年11月21日,我国“神舟”号宇宙飞船成功发射并收回,这是我国航天史上重要的里程碑.新型“长征”运载火箭,将重达8.4 t的飞船向上送至近地轨道1,如图所示.飞船与火箭分离后,在轨道1上以速度7.2 km/s绕地球做匀速圆周运动.则
A.飞船在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
B.飞船在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度
C.飞船在轨道1上经过Q点的加速度大于它在轨道2上经过Q点的加速度
D.飞船在轨道2上经过P点的加速度等于它在轨道3上经过P点的加速度