13.如圖所示,用鐵錘敲擊鋼片后,A球做平拋運動,B球自同一高度同時開始做自由落體運動,可以“聽”到兩球同時落地.改變鐵錘打擊的力度或者改變兩球的降落高度,結(jié)果仍不變.則這個實驗( 。
A.只能說明A球在水平方向上的分運動是勻速直線運動
B.只能說明A球在豎直方向上的分運動是自由落體運動
C.既能說明A球在水平方向上的分運動是勻速直線運動,又能說明A球在豎直方向上的分運動是自由落體運動
D.既不能說明A球在水平方向上的分運動是勻速直線運動,又不能說明A球在豎直方向上的分運動是自由落體運動

分析 探究平拋運動的規(guī)律中,實驗同時讓A球做平拋運動,B球做自由落體運動,若兩小球同時落地,則說明平拋運動豎直方向是自由落體運動,而不能說明A球水平方向的運動性質(zhì).

解答 解:在打擊金屬片時,兩小球同時做平拋運動與自由落體運動,結(jié)果同時落地,則說明平拋運動豎直方向是自由落體運動,故B正確,A、C、D錯誤.
故選:B.

點評 本題屬于簡單基礎(chǔ)題目,實驗雖然簡單,但是很直觀的驗證了平拋運動在豎直方向上的運動規(guī)律.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.放在水平地面上的一物塊,受到方向不變的水平推力F的作用,F(xiàn)的大小與時間t的關(guān)系,和物體速度v與時間t的關(guān)系如圖所示,取重力加速度g=10m/s2.由此兩圖線可以求得( 。
A.物塊的質(zhì)量m=0.5 kg,物塊與地面之間的動摩擦因數(shù)μ=0.4
B.前2 s內(nèi)拉力F做的功為2 J
C.2~4 s物體克服摩擦力做的功為8 J
D.4~6 s合外力做的功為16 J

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.地面上有一質(zhì)量為M的重物,用力F向上提它,當(dāng)F較小時重物不動,F(xiàn)大于某一值F0時,重物向上加速運動,其加速度與力F的關(guān)系如圖所示,試求:
(1)F0的值,
(2)重物加速度為零時作用力F為多少?
(3)圖線反向延長線交a軸于a0,a0數(shù)值為多大?
(4)在圖線上畫出質(zhì)量為2M的重物的類似圖線.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.下列哪種用電器并沒有應(yīng)用電流的熱效應(yīng)工作(  )
A.微波爐B.熱得快C.電飯鍋D.白熾燈

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

8.兩個相同的金屬小球,一個帶電Q1=4.0×10-11C,另一個帶電Q2=-6.0×10-11C.
(1)兩球相距50cm時,它們之間的靜電力是8.64×10-11N.
(2)把兩球接觸,分開后使它們?nèi)韵嗑?0cm,它們之間的靜電力為3.6×10-12N.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.一跳水運動員從離水面10m高的平臺上向上躍起,舉雙臂直體離開臺面,此時其重心位于從手到腳全長的中心,躍起后重心升高0.45m達到最高點,落水時身體豎直,手先入水(在此過程中運動員水平方向的運動忽略不計).從離開跳臺到手觸水面,求他可用于完成空中動作的時間.(計算時,可以把運動員看作全部質(zhì)量集中在重心的一個質(zhì)點.g取10m/s2,結(jié)果保留二位數(shù)字)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.一輛電動自行車的銘牌上給出了如下的技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格 后輪驅(qū)動直流電機
車型26″電動自行車額定輸出功率120W
整車質(zhì)量30kg額定電壓40V
最大載量120kg額定電流3.5A
質(zhì)量為M=70kg的人騎此電動自行車沿平直公路行駛,所受阻力F恒為車和人總重的k=0.02倍.g取10m/s2,求:
(1)電機的內(nèi)阻和正常工作時的效率.
(2)在電機正常工作時,人騎車行駛的最大速度.
(3)電機以額定功率提供動力的情況下,當(dāng)車速為v1=1.0m/s時人騎車的加速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,帶正電的金屬圓環(huán)豎直放置,其中心處有一個電子.若電子某時刻以一定的初速度v0從圓環(huán)中心處水平向右運動,此后電子將( 。
A.做勻速直線運動B.做勻減速直線運動
C.以圓心為平衡位置做振動D.以上答案都不對

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.用m表示地球通訊衛(wèi)星的質(zhì)量,h表示它離地面的高度,R0表示地球的半徑,g0表示地球表面處的重力加速度,ω0表示地球自轉(zhuǎn)的角速度,則通訊衛(wèi)星所受地球?qū)λ娜f有引力的大小為( 。
A.0B.02(R0+h)C.$\frac{m{{R}_{0}}^{2}{g}_{0}}{({R}_{0}+h)^{2}}$D.m$\root{3}{{{R}_{0}}^{2}{g}_{0}{{ω}_{0}}^{4}}$

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