精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
8.用如图所示的装置研究平抛运动,用小锤打击弹性金属片后,A球沿水平方向抛出,同时B球被松开,自由下落.A、B两球同时开始运动,多次改变打击的力度,重复这个实验,观察到两球同时落地(填“同时”或“不同时”).此实验证明平抛运动在竖直方向上的分运动是自由落体运动.(填“匀速直线运动”或“自由落体运动”)

分析 通过该装置可以判断两球同时落地,可以验证做平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动.

解答 解:根据装置图可知,两球由相同高度同时运动,A做平抛运动,B做自由落体运动,因此将同时落地;
由于两球同时落地,因此说明A、B在竖直方向运动规律是相同的,故根据实验结果可知,平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动;
故答案为:同时;  自由落体运动.

点评 本题重点考察了平抛运动特点,通过A球竖直方向上运动规律与B球相同,得出平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.某兴趣小组自制一小型发电机,使线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴转动,穿过线圈的磁通量Φ随时间t按正弦规律变化,如图所示,线圈转动周期为T,线圈产生的电动势的最大值为Em,线圈的电阻为r,该线圈与电阻为R的纯电阻用电器构成闭合回路,则(  )
A.线圈匝数为n=$\frac{T{E}_{m}}{2π{Φ}_{m}}$
B.电阻为R的用电器的电功率为$\frac{{{E}^{2}}_{m}}{2R}$
C.在0~$\frac{T}{4}$时间内通过用电器的电荷量为q=$\frac{T{E}_{m}}{2π(r+R)}$
D.若线圈转速增大为原来的2倍,线圈中电动势的瞬时值为e=2Emcos$\frac{2πt}{T}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.正月十五,我国部分地区有放孔明灯祈福的习俗.如图所示为一圆柱形孔明灯,底面开口,其半径R=0.2m,高h=1.0m,灯体的质量m=0.03kg.将灯体固定,加热灯内气体,当温度由7℃升至77℃时,取重力加速度g=10m/s2,常压下7℃空气密度p=1.3kg/m3.求:
(1)灯内溢出气体的质量与加热前灯内气体的质量之比;
(2)灯体解除固定,孔明灯能否升空?(通过计算判断)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示,光滑轨道ABCBO在同一竖直平面内,AB段为半径为R的四分之一圆弧,圆心在O点,该圆弧与圆轨道BCB及半椭圆形轨道BO相切于B点,现让一质量为m的小球以向下的初速度v0从A点进入轨道,结果在C点对圆轨道的压力为F,在O点对轨道的压力恰好为零.
(1)求圆轨道BCB的半径r1
(2)求椭圆轨道在O点的曲率半径r2
(3)若轨道表面是粗糙的,让小球以2v0的向下速度从A点进入轨道,结果小球从O点抛出后恰好打在AB弧段的中点,则小球在O点对轨道的压力为多大?此过程克服摩擦力做功为多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.质量m=1kg的物体,原来静止在地面上,在F=15N方向竖直向上的力的作用下,做匀加速直线运动,g取10m/s2.求:
(1)物体的加速度大小;
(2)物体经过2s上升的高度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.在气候干燥的季节,小明脱掉外衣后去拉金属门把手时,被电击得吓了一跳.他赶紧缩回了手,觉得很奇怪.他决定再试一下,用手小心地去摸金属把手,然而又一切都正常.这是什么原因?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.某恒星的半径为R,现有一颗行星在距恒星表面高为h的圆形轨道上绕其运动,并测出了运动周期为T,则行星的线速度为$\frac{2π(R+h)}{T}$,恒星的质量为$\frac{4{π}_{\;}^{2}(R+h)_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}}$,恒星的密度为$\frac{3π(R+h)_{\;}^{3}}{G{T}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{3}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.把质量为1kg的物体从距离地面5m高处水平抛出,初速度v0=4m/s(不计空气阻力).求:
(1)物体下落过程中所用的时间;
(2)物体落地时动能的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.近年来,随着人类对火星的了解越来越多,美国等国家已经开始进行移民火星的科学探索,并面向全球招募“单程火星之旅”的志愿者.若志愿者登陆火星前贴近火星表面做匀速圆周运动,测得其运动的周期为T,已知火星的半径为R,引力常量为G,则火星的质量为(  )
A.$\frac{G{T}^{2}}{4π{R}^{3}}$B.$\frac{G{T}^{2}}{4{π}^{2}{R}^{3}}$C.$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$D.$\frac{4{π}^{2}{T}^{2}}{G{R}^{3}}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案