精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
13.做竖直上抛的物体经过最高点时(  )
A.加速度最小B.加速度最大C.重力势能等于零D.动能等于零

分析 竖直上抛运动到最高点时,加速度为g,速度为零,结合最高点的特点分析判断.

解答 解:A、物体做竖直上抛运动,加速度不变,始终为g,故A错误,B错误.
B、在最高点,速度为零,则动能为零,但是零势能平面未知,无法判断重力势能的大小,故C错误,D正确.
故选:D.

点评 解决本题的关键知道竖直上抛运动的特点,知道最高点速度为零,加速度不为零,基础题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,理想变压器的原线圈接入μ=11000$\sqrt{2}$sinπt(V)的交流电压,在副线圈接上有“220V 880W”字样的电器RL供电,该电器正常工作.求:
(1)变压器原、副线圈的匝数比;
(2)原线圈中电流的最大值.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.强激光的出现丰富了人们对光电效应的认识.用强激光照射金属时,由了其光子密度极大,一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子光电效应.氢原子的能级如图所示,一群氢原子受激发后处于n=3能级.当它们向基态跃迁时,辐射的光照射光电管阴极K,假设电子在极短时间内吸收两个光子形成光电效应.实验测得其遏止电压为10.92V.求:
(1)氢原子从n=3能级向基态跃迁,辐射光子的能量;
(2)逸出光电子的最大初动能E${\;}_{{K}_{初}}$;
(3)写出该光电管双光子光电效应方程,并求出逸出功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,半径为R=0.2m的半球形大碗,固定在可以以一定角速度绕竖直轴OO′匀速旋转的水平转台上,其中O为碗中心,O′为碗的最低点,当转台不转动时,把一质量为m=0.1kg的小球(小球可看做质点),从碗的上边缘无初速度的释放,到达碗的最低点时,小球的速度为1m/s,球与碗间的动摩擦因数μ=0.4.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,tan37°=0.75)
(1)求小球在最低点所受滑动摩擦力的大小;
(2)求小球从碗口边缘到最低点过程中,小球克服摩擦力所做的功;
(3)若转台以一定的角速度匀速旋转,当小球所在位置A点与半球形碗的球心O的连线与竖直方向的夹角为θ=37°时,小球与碗无相对运动趋势,求小球的速率.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,将细绳绕过两个定滑轮A和B,绳的两端各挂一个质量为m的砝码,AB的中点C处挂一个质量为M的物体,且M<2m,AB间的距离为2l,把M从静止放开,求:
(1)物体M能下降的最大距离H;
(2)物体M速度最大时,它下降的距离h.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知打点计时器所用的电源的频率为50Hz,查得当地的重力加速度为10m/s2,实验所用的重物质量为1.0kg,实验中得到一条点迹清晰的纸带,如图所示,把第一个点记作O,另选连续的四个点A、B、C、D作为测量的点.经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.99cm、70.18cm、77.76cm、85.73cm.根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量等于7.776J,动能的增加量等于7.556J.(保留四位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒的轴线是竖直的,圆锥筒固定,质量相等的两个小球A 和B 贴着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,A 球的运动半径较大,则以下说法中正确的是(  )
A.A 球的角速度等于B 球的角速度
B.A 球的线速度小于B 球的线速度
C.A 球运动的向心加速度大小等于B 球的向心加速度
D.A 球对筒壁的压力等于B 球对筒壁的压力

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.如图所示,A.B.C三点为一直角三角形的三个顶点,∠B=30°.现将两点电荷qA、qB放置在A、B两点,已测得C点场强方向与BA平行,则由此可以判断qA一定带负电,qB一定带正电(填正或负),且A.B电量大小之比为qA:qB=1:8.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.质量M=327kg的小型火箭(含燃料)由静止发射,发射时共喷出质量m=27kg的气体,设喷出的气体相对地面的速度均为V=100m/s.忽略地球引力和空气阻力的影响,则气体全部喷出后,火箭的速度大小为(  )
A.7.6m/sB.8.2m/sC.9.0m/sD.9.9m/s

查看答案和解析>>

同步练习册答案