如图所示,P、Q是高度不同的两点,P点比Q点高,从P、Q两点同时相向水平抛出两个小球,其运动轨迹相交于A点,则以下说法正确的是( )![]()
| A. Q小球先落地 |
| B. P、Q两球在A点相遇 |
| C.从抛出到落地的整个过程中,P球的速度变化量比Q的速度变化量大 |
| D.从抛出到落地的整个过程中,两球的速度变化量相等 |
在空中某一高度将一小球水平抛出,取抛出点为坐标原点,初速度方向为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,得到其运动的轨迹方程y=ax2.若a和重力加速度g均已知,且不计空气阻力,则仅根据以上条件可求出的是
| A.小球距离地面的高度 | B.小球做平抛运动的初速度 |
| C.小球落地时的速度 | D.小球在空中运动的总时间 |
从空中以40m/s的初速度平抛一个重力为10N的物体,物体在空中运动3s落地.不计空气阻力,取g="10" m/s2,则物体落地时重力的瞬时功率为( )
| A.300W | B.400W | C.500W | D.700W |
如图所示,倾角为θ的斜面正上方有一小球以初速度v0水平抛出。若小球到达斜面的位移最小,重力加速度为g,则飞行时间t为( )![]()
| A.t=v0tan θ | B.t= |
| C.t= | D.t= |
奥运会的口号是“更高、更快、更强”,是运动员展示力与美的机会。在2012年伦敦奥运会中,一个运动员奋力抛出铅球,其运动轨迹如图所示.已知在B点时的速度与加速度相互垂直,不计空气阻力,则下列表述正确的是( )![]()
| A.铅球从B 点到D点加速度与速度始终垂直 |
| B.铅球在竖直方向上做匀变速直线运动 |
| C.铅球被抛出后的运动过程中,在任意点上的机械能守恒 |
| D.B点虽然在铅球运动的轨迹最高点,但运动速度不为零 |
在斜面顶端的A点以速度v平抛一小球,经t1时间落到斜面上B点处,若在A点将此小球以速度0.5v水平抛出,经t2时间落到斜面上的C点处,以下判断正确的是( ) ![]()
| A.AB :AC =" 2" :1 | B.AB :AC =" 4" :1 |
| C.t1:t2 =" 4" :1 | D.t1:t2 = |
为了研究蹦床运动员跃起的高度,可在弹性网上安装压力传感器,利用传感器记录运动员运动过程中对弹性网的压力大小,并由计算机作出压力—时间图象(如图所示)。运动员在空中运动时可视为质点,则可依据传感器描绘的F—t图象估算出运动员跃起的最大高度为(g取1 0m/s2)![]()
| A.1.5m | B.1.8m | C.5.0m | D.7.2m |
如图所示,斜面上有a、b、c、d、e五个点,ab=bc=cd=de,从a点以初速度v0水平抛出一个小球,它落在斜面上的b点,速度方向与斜面之间的夹角为θ。若小球从 a 点以2v0速度水平抛出,不计空气阻力,则下列判断正确的是( )![]()
| A.小球将落在c点与d点之间 |
| B.小球将落在e点 |
| C.小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角大于θ |
| D.小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角等于θ |