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          50条信息

            • 1.
              将一个物体以某一速度从地面竖直向上抛出,设物体在运动过程中所受空气阻力大小不变,则物体\((\)  \()\)
              A.刚抛出时的速度最大
              B.在最高点的加速度为零
              C.上升时间大于下落时间
              D.上升时的加速度等于下落时的加速度
            • 2.

              小球从一定高度处由静止下落,与地面碰撞后回到原高度再次下落,重复上述运动\(.\)取小球的落地点为原点建立坐标系,竖直向上为正方向\(.\)下列速度\(v\)和位置\(x\)的关系图象中,能描述该过程的是(    )

              A.
              B.
              C.
              D.
            • 3.
              从水平地面斜向上将一小球抛出,不计空气阻力,则小球在空中的运动的过程中\((\)  \()\)
              A.速度一直减小
              B.加速度一直减小
              C.在相等的时间间隔内,速度的变化量相等
              D.在最高点时的速度为\(0\)
            • 4.
              以初速度\(v_{0}\)竖直向上抛出一质量为\(m\)的小物体\(.\)假定物块所受的空气阻力\(f\)大小不变\(.\)已知重力加速度为\(g\),则物体上升的最大高度和返回到原抛出点的速率分别为\((\)  \()\)
              A.\( \dfrac { v_{ 0 }^{ 2 }}{2g(1+ \dfrac {f}{mg})}\)和\(v_{0} \sqrt { \dfrac {mg-f}{mg+f}}\)
              B.\( \dfrac { v_{ 0 }^{ 2 }}{2g(1+ \dfrac {f}{mg})}\)和\(v_{0} \sqrt { \dfrac {mg}{mg+f}}\)
              C.\( \dfrac { v_{ 0 }^{ 2 }}{2g(1+ \dfrac {2f}{mg})}\)和\(v_{0} \sqrt { \dfrac {mg-f}{mg+f}}\)
              D.\( \dfrac { v_{ 0 }^{ 2 }}{2g(1+ \dfrac {2f}{mg})}\)和\(v_{0} \sqrt { \dfrac {mg}{mg+f}}\)
            • 5.
              一物体竖直上抛,初速度为\(20m/s\),当它的位移为\(15m\)时,经历时间和速度分别为\((g=10m/s^{2})(\)  \()\)
              A.\(1s\),\(10m/s\)
              B.\(2s\),\(15m/s\)
              C.\(3s\),\(-10\) \(m/s\)
              D.\(4s\),\(-15\) \(m/s\)
            • 6.

              为了测量蹦床运动员从蹦床上跃起的高度,探究小组设计了如下的方法:他们在蹦床的弹性网上安装压力传感器,利用传感器记录运动员在运动过程中对弹性网的压力来推测运动员跃起的高度。如图所示为某段时间内弹性网的压力\(—\)时间图象。运动员在空中仅在竖直方向上运动,且可视为质点,则可估算出运动员在这段时间内跃起的最大高度为\((\)\(g\)取\(10 m/s^{2})\)(    )

               

               

               

              A.\(1.5 m\)         
              B.\(1.8 m\)          
              C.\(5.0 m\)           
              D.\(7.2 m\)
            • 7.

              火星表面特征非常接近地球,可能适合人类居住。\(2010\)年,我国志愿者王跃参与了在俄罗斯进行的“模拟登火星”实验活动。已知火星半径是地球半径的\( \dfrac{1}{2}\),质量是地球质量的\( \dfrac{1}{9}\),自转周期基本相同。地球表面重力加速度是\(g\),若王跃在地面上能向上跳起的最大高度是\(h\),在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是(    )

              A.王跃在火星表面所受火星引力是他在地球表面所受地球引力的\(\dfrac{4}{9}\)倍
              B.火星表面的重力加速度是\( \dfrac{2g}{3}\)
              C.火星表面的重力加速度是\(\dfrac{4}{9}g\)
              D.王跃在火星上向上跳起的最大高度是\( \dfrac{3h}{2}\)
            • 8.

              物体以\(20m/s\)的初速度竖直上抛,不计阻力,\(g\)取\(10m/s^{2}\)。则\(6s\)内物体 \((\)   \()\)

              A.路程为\(65m\)
              B.位移大小为\(25m\),方向向上
              C.速度改变量的大小为\(10m/s\)
              D.平均速度大小为\(10m/s\),方向向下
            • 9.

              如图所示,将小球\(a\)从地面以初速度\(v_{0}\)竖直上抛的同时,将另一相同质量的小球\(b\)从距地面\(h\)处由静止释放,两球恰在\(h/2\)处相遇\((\)不计空气阻力\().\)则\((\)    \()\)


              A.两球同时落地
              B.相遇时两球速度大小相等
              C.从开始运动到相遇,球\(a\)动能的减少量等于球\(b\)动能的增加量
              D.相遇后的任意时刻,重力对球\(a\)做功功率和对球\(b\)做功功率相等
            • 10.

              物体做竖直上抛运动,在落回抛出点时该物体的速率是\(30m/s\),不考虑阻力的影响,那么物体\((g\)取\(10m/s^{2})(\)  \()\)

              A.由抛出到落回抛出点的时间是\(6s\)

              B.只有在\(2s\)末时经过\(40m\)高处

              C.经过\(25m\)高处时的瞬时速率只能是\(20\) \(m/s\)

              D.第\(3s\)内的平均速度与\(t=3.5s\)时的瞬时速度相等
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