【题目】一只气球以10m/s的速度匀速上升,某时刻在气球正下方距气球6m处有一小石子以20m/s的初速度竖直上抛,若g取10m/s2 , 不计空气阻力,则以下说法正确的是( )
A.石子一定能追上气球
B.石子一定追不上气球
C.若气球上升速度等于9m/s,其余条件不变,则石子在抛出后1s末追上气球
D.若气球上升速度等于7m/s,其余条件不变,则石子在到达最高点时追上气球
【答案】B,C
【解析】解:AB、设石子经过时间t后速度与气球相等,则
t=
此时间内气球上升的位移为10×1m=10m,石子上升的位移为:
因为15﹣10m=5m<6m,所以石子一定追不上气球,故A错误,B正确;
C、若气球上升速度等于9m/s,在石子在抛出后1s末,气球上升的位移为9×1m=9m,石子上升的位移为:
因为15﹣9m=6m,所以1s末石子追上气球,故C正确;
D、由C的分析可知,当气球上升速度等于9m/s,在1s末追上气球,所以当气球上升速度等于7m/s,石子追上气球的时间肯定小于1s,而石子到的最高点的时间为2s,所以石子在达到最高点之前就追上气球了,故D错误.
故选:BC
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【题目】结合图片中交代的情景及数据,以下判断正确的是( )
A.位于点燃火药的枪膛中的子弹的速度、加速度可能均为零
B.轿车时速为100km/h,是指紧急刹车时,轿车的平均速度
C.高速行驶的磁悬浮列车的加速度可能为零
D.根据图中数据可求出刘翔在110m栏比赛中通过全程的平均速度约为v=8.42m/s
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【题目】图中给出某一通关游戏的示意图,安装在轨道AB上可上下移动的弹射器,能水平射出速度大小可调节的弹丸,弹丸射出口在B点的正上方,竖直面内的半圆弧BCD的半径为R=2.0m,直径BD水平且与轨道AB处在同一竖直平面内,小孔P和圆心O连线与水平方向夹角为37,游戏要求弹丸垂直于P点圆弧切线方向射入小孔P就能进入下一关.为了能通关,弹射器离B点的高度和弹丸射出的初速度分别是( )(不计空气阻力)
A.
B.
C.
D.
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【题目】作匀加速直线运动的物体,依次通过A、B、C三点,位移SAB=SBC , 已知物体在AB段的平均速度为6m/s,在BC段的平均速度大小为12m/s,那么物体在B点时的即时速度的大小为( )
A.9 m/s
B.8m/s
C.10 m/s
D.9.49 m/s
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【题目】如图所示,A、B两物体的重力分别是GA=3N,GB=4N.A用细线悬挂在顶板上,B放在水平面上,A、B间轻弹簧中的弹力F=2N,则细线中的张力T及B对地面的压力N的可能值分别是( )
A.7 N和0 N
B.5 N和2N
C.1 N和6 N
D.2 N和5 N
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【题目】一条东西方向的平直公路边上有两块路牌A、B,A在西,B在东,一辆匀速行驶的汽车自东向西经过路牌B时,一只小鸟恰自A路牌向B匀速飞去,小鸟飞到汽车正上方立即折返,以原速率飞回A,过一段时间后,汽车也行驶到A.以向东为正方向,它们的位移一时间图象如图所示,图中t2=2t1 , 由图可知( )
A.小鸟的速率是汽车速率的2倍
B.相遇时小鸟与汽车位移的大小之比是3:1
C.小鸟飞行的总路程是汽车的1.5倍
D.小鸟和汽车在0~t2时间内位移相等
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【题目】如图甲是“研究匀变速直线运动”实验中获得的一条纸带,O、A、B、C、D和E为纸带上六个计数点,加速度大小用a表示.
①OD间的距离为 cm.
②如图乙是根据实验数据绘出的s﹣t2图线(s为各计数点至同一起点的距离),斜率表示 , 其大小为 m/s2(保留三位有效数字).
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【题目】某同学欲估算飞机着陆时的速度,他假设飞机在平直跑道上做匀减速运动,飞机在跑道上滑行的距离为x,从着陆到停下来所用的时间为t,实际上,飞机的速度越大,所受的阻力越大,即加速度越大.则飞机着陆时的速度应是( )
A.v=
B.v=
C.v>
D.<v<
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【题目】下列说法正确的是( )
A.亚里士多德建立了速度、加速度等概念
B.亚里士多德认为无空气阻力时重物与轻物下落一样快
C.伽利略理想斜面实验表明落体运动是匀变速直线运动
D.牛顿首次创立了把实验和逻辑推理结合起来的科学方法
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