A. | 小球上升过程加速度逐渐减小 | |
B. | 小球运动到最高点时速度、加速度均为零 | |
C. | 小球从抛出到落回抛出点经过的路程为40m | |
D. | 小球从抛出到落回抛出点所用时间为8s |
分析 竖直向上抛的小球向上做加速度为g的匀减速直线运动,当速度等于0时达到最大高度,根据运动学基本公式列式分析即可.
解答 解:A、不计空气阻力,小球上升过程中只受重力作用,加速度为g,保持不变,故A错误;
B、小球运动到最高点时速度为零,加速度为g,故B错误.
C、小球上升的最大高度为 h=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$=$\frac{2{0}^{2}}{2×10}$=20m,则小球从抛出到落回抛出点经过的路程为 S=2h=40m,故C正确.
D、小球从抛出到落回抛出点所用时间为 t=$\frac{2{v}_{0}}{g}$=$\frac{2×20}{10}$=4s,故D错误.
故选:C
点评 本题考查了竖直上抛运动的基本规律,解题时我们可以把运动的整个过程看成匀减速直线运动去求解,因为加速度始终为g,要记牢最大高度和运动时间的表达式,并能熟练运用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿通过实验证实了万有引力定律 | |
B. | 经典力学无法研究天体运动 | |
C. | 相对论的创立表明经典力学已不再适用 | |
D. | 爱因斯坦建立了狭义相对论,把物理学推到高速领域 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运用隐蔽色涂层,无论距你多近的距离,你也不能看到它 | |
B. | 主要是对发动机、喷气尾管等因为高温容易产生紫外线辐射的部位采取隔热、降温等措施,使其不易被敌方发现和攻击 | |
C. | 使用吸收雷达电磁波涂层后,传播到复合金属机翼上的电磁波在机翼上不会产生感应电流 | |
D. | 使用吸收雷达电磁波材料,在雷达屏幕上显示的反射信息很小、很弱,很难被发现 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | V1’=V2’=2m/s | B. | V1’=0,V2’=2.5m/s | ||
C. | V1’=‐6m/s,V2’=4m/s | D. | V1’=‐10m/s,V2’=5m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体的动量改变,其速度大小一定改变 | |
B. | 物体的动量改变,其速度一定改变 | |
C. | 物体运动速度的大小不变,其动量一定不变 | |
D. | 物体的运动状态改变,其动量一定改变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 石块重力的瞬时功率为2×105W | |
B. | 石块重力的瞬时功率为1×105W | |
C. | 石块所受斜坡支持力的瞬时功率为5$\sqrt{3}$×104W | |
D. | 石块所受斜坡支持力的瞬时功率为$\sqrt{3}$×105W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略 牛顿 笛卡尔 开普勒 | B. | 伽利略 笛卡尔 开普勒 牛顿 | ||
C. | 笛卡尔 伽利略 牛顿 开普勒 | D. | 伽利略 开普勒 牛顿 笛卡尔 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 人用手拎着水桶在水平地面上沿直线匀速行走,人对水桶做正功 | |
B. | 人用手拎着水桶从三楼匀速下至一楼,人对水桶做正功 | |
C. | 人用手拎着水桶从一楼匀速上至三楼,人对水桶做负功 | |
D. | 人用手拎着水桶站在原地不动,虽然站立时间很久,但人对水桶不做功 |
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