A. | 小球第一次反弹后初速度的大小为3m/s | |
B. | 小球开始释放时离地的高度为1.25m | |
C. | 小球能弹起的最大高度为0.45m | |
D. | 小球能弹起的最大高度为1.25m |
分析 图象中各点纵坐标表示各点的速度,图象与时间轴所围成的面积表示物体通过的位移.由图象可知道小球运动过程.
解答 解:A、由图可知,小球0.5s时落到地面,第一次反弹后小球的速度变为3m/s;故A正确;
B、小球在前0.5s内,由释放点下落到地面,由图象的面积可知,小球通过的位移为 x=$\frac{1}{2}$×5×0.5m=1.25m,即小球开始释放时离地的高度为1.25m.故B正确;
C、小球第一次弹起上升的高度等于0.5-0.8s内图象的“面积”大小,为$\frac{1}{2}$×3×0.3m=0.45m;此后反弹高度越来越小,故第一次弹起的高度为最大高度,故C正确;D错误;
故选:ABC.
点评 v-t图象为高中物理常见的解题方法之一,要学会看图象,知道图象的斜率和面积的意义,熟练后要求能应用图象解决问题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 因为速率不变,所以木块的加速度为零 | |
B. | 因为速率不变,所以木块机械能守恒 | |
C. | 因为速率不变,所以木块下滑过程中的摩擦力不变 | |
D. | 木块下滑过程中的加速度大小不变,方向时刻指向球心 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{Mmgsinθ}{M+mco{s}^{2}θ}$ | B. | $\frac{mgcosθ}{M+msi{n}^{2}θ}$ | ||
C. | $\frac{Mmgcosθ}{m+Msi{n}^{2}θ}$ | D. | $\frac{Mmgcosθ}{M+msi{n}^{2}θ}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 左球较高 | B. | 右球较高 | ||
C. | 一样高 | D. | 条件不足,无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 启动火箭发动机向前喷气,进入高轨道后与前一轨道相比,运行速度增大 | |
B. | 启动火箭发动机向后喷气,进入高轨道后与前一轨道相比,运行速度减小 | |
C. | 启动火箭发动机向前喷气,进入高轨道后与前一轨道相比,运行周期减小 | |
D. | 启动火箭发动机向后喷气,进入高轨道后与前一轨道相比,运行周期不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 15N、5N、6N | B. | 3N、6N、4N | C. | 1N、2N、10N | D. | 8N、6N、3N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | EKA=EKB,EPA=EPB | B. | EKA>EKB,EPA>EPB | C. | EKA<EKB,EPA=EPB | D. | EKA>EKB,EPA<EPB |
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