题目内容
15.选用如图所示的装置探究平抛运动的规律时,应保持A球所在位置水平,用小锤打击弹性金属片后,两球同时开始运动,可观察到两球的落地先后情况是两球同时落地,说明A球在竖直方向做自由落体运动运动.分析 探究平抛运动的规律中,实验同时让A球做平抛运动,B球做自由落体运动,若两小球同时落地,则说明平抛运动竖直方向是自由落体运动,而不能说明A球水平方向的运动性质.
解答 解:用小锤打击弹性金属片,A球就水平飞出,同时B球被松开,由于B球仅受重力,初速度为零,做自由落体运动.两球落到地面的时间相等,可知平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,因此保证A球的所在位置是水平的.
故答案为:水平,两球同时落地,自由落体运动.
点评 本题属于简单基础题目,实验虽然简单,但是很直观的验证了平抛运动在竖直方向上的运动规律.注意该实验不能得出平抛运动在水平方向上的运动规律.
练习册系列答案
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6.一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内转动,圆盘半径为R,甲、乙物体质量分别为M和m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用一根长为L(L<R)的轻绳连在一起.如图所示,若将甲物体放在转轴的位置上,甲、乙之间连线刚好沿半径方向被拉直,要使两物体与圆盘不发生相对滑动,则转盘旋转的角速度最大不得超过(两物体均看做质点)( )
A. | $\sqrt{\frac{μ(M-m)g}{mL}}$ | B. | $\sqrt{\frac{μg}{L}}$ | C. | $\frac{μ(M+m)g}{ML}$ | D. | $\sqrt{\frac{μ(M+m)g}{mL}}$ |
3.如图所示为一长为$\sqrt{2}$L、倾角θ=45°的固定斜面.今有一弹性小球,自与斜面上端等高的某处自由释放,小球落到斜面上反弹时,速度大小不变,碰撞前后,速度方向与斜面夹角相等,若不计空气阻力,欲使小球恰好落到斜面下端,则小球释放点距斜面上端的水平距离为( )
A. | $\frac{\sqrt{2}}{4}$L | B. | $\frac{1}{4}$L | C. | $\frac{\sqrt{2}}{5}$L | D. | $\frac{1}{5}$L |
10.在相同的时间内,某正弦交变电流通过一阻值为100Ω的电阻产生的热量,与一电流为3A的直流电通过同一阻值的电阻产生的热量相等,则( )
A. | 此交变电流的有效值为3$\sqrt{2}$A,最大值为3A | |
B. | 此交变电流的有效值为3$\sqrt{2}$A,最大值为6A | |
C. | 电阻两端的交流电压的有效值为300$\sqrt{2}$V,最大值为600V | |
D. | 电阻两端的交流电压的有效值为300V,最大值为300$\sqrt{2}$V |
20.在经典力学发展史上,牛顿做出了杰出的贡献,他提出了三条运动定律以及万有引力定律,其中又被叫做惯性定律的是( )
A. | 牛顿第一定律 | B. | 牛顿第二定律 | C. | 牛顿第三定律 | D. | 万有引力定律 |
7.在一次投球游戏中,小刚同学调整好力度,将球水平抛向放在地面的小桶中,结果球沿弧线飞到小桶的右方.不计空气阻力,则下次再投时,他可能作出的调整为( )
A. | 初速度大小不变,降低抛出点高度 | B. | 初速度大小不变,提高抛出点高度 | ||
C. | 抛出点高度不变,减小初速度 | D. | 抛出点高度不变,增大初速度 |
15.下列说法中正确的是( )
A. | 卡文迪许用扭秤实验测出了静电力常量 | |
B. | 电场是人们为了了解电荷间相互作用而引入的一种并不真实存在的物质 | |
C. | 用紫外线照射时大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光 | |
D. | 狭义相对论认为高速运动的物体质量会变小,运动方向的长度会变短 |