【题目】如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定理,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。
(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过仅测量______(填选项前的符号),间接地解决这个问题。
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程
(2)图甲中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复,分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N。接下来需要测量是______(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放的高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.测量平抛射程OM,ON
(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为______[用(2)中测量的量表示]。
(4)经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图乙所示。碰撞前、后m1的动量分别为p1与p1′,则p1:p1′=______:11;若碰撞结束时m2的动量为p2′,则p1′:p2′=______:2.9.(均用分数形式表示)
实验结果说明,碰撞前、后总动量的比值为______。
(5)有同学认为,上述实验中仅更换两个小球的材质,其他条件不变,可以使被碰小球做平抛运动的射程增大。请你用(4)中已知的数据,分析和计算出被碰小球m2平抛运动射程ON的最大值为______cm。
【答案】C AD m1OM+m2ON=m1OP 14 11 1.01 76.8
【解析】
(1)小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间相等,小球的水平位移与小球的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替其初速度,即测量射程,故C正确,ABD错误。
(2)要验证动量守恒定律定律,即验证:m1v1=m1v2+m2v3,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:m1v1t=m1v2t+m2v3t,得:m1OP=m1OM+m2ON,因此实验需要过程为:测量两球的质量、确定落点从而确定小球的水平位移,故AD正确,BC错误。
(3)由(2)可知,实验需要验证:m1OP=m1OM+m2ON;
(4)碰撞前后m1动量之比:,
=1(1~1.01均正确)。
(5)发生弹性碰撞时,被碰小球获得速度最大,
根据动量守恒的表达式是:m1v0=m1v1+m2v2,
动能守恒的表达式是:m1v02=m1v12+m2v22,
得动能守恒的表达式是:m1OM2+m2ON2=m1OP2,
联立解得:v2=v0,
因此最大射程为sm=OP=×44.8=76.8cm;
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【题目】如图,半径为R的环状绝缘管竖直放置,AB为该环的水平直径,且管的内径远小于环的半径,AB所在直线以下有水平向左的匀强电场。现将一质量为m带电量为+q的小球从管中A点由静止释放,小球恰好能通过最高点C,不记一切摩擦
求(1)匀强电场的电场强度E的大小?
(2)小球第二次通过C点时,小球对管壁压力的大小和方向。
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【题目】(多选)如图所示为两单摆分别在受迫振动中的共振曲线,则下列说法正确的是( )
A. 若两摆的受迫振动分别在月球上和地球上进行,且摆长相同,则图线Ⅰ表示月球上单摆的共振曲线
B. 若两摆的受迫振动是在地球上同一地点进行,则两摆摆长之比LⅠ∶LⅡ=25∶4
C. 图线Ⅱ若表示在地面上完成的,则该单摆摆长约为1 m
D. 若摆长均为1 m,则图线Ⅰ表示在地面上完成的
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【题目】白天的天空各处都是亮的,是大气分子对太阳光散射的结果.美国物理学家康普顿由于在这方面的研究而荣获了1927年的诺贝尔物理学奖.假设一个运动的光子和一个静止的自由电子碰撞以后,电子向某一个方向运动,光子沿另一方向散射出去,则这个散射光子跟原来的光子相比( )
A. 频率变大
B. 速度变小
C. 光子能量变大
D. 波长变长
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【题目】如图所示,一静电计与锌板相连,在A处用一紫外线灯照射锌板,关灯后,指针保持一定偏角.
(1)现用一带负电的金属小球与锌板接触,则静电计指针偏角将________(填“增大”“减小”或“不变”).
(2)使静电计指针回到零,再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板,静电计指针无偏转.那么,若改用强度更大的红外线照射锌板,可观察到静电计指针________(填“有”或“无”)偏转.
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【题目】如图所示,倾角为θ、动摩擦因数为的足够长粗糙斜面与内壁光滑的竖直圆弧形轨道相切于B点,圆弧轨道的半径为R,连线为圆弧轨道的竖直直径。甲和乙是两个质量均为m的相同小球(可视为质点),乙静止在C点处,将甲从斜面上某处无初速度释放,甲、乙在C点发生正碰后粘在一起,此后恰能通过圆轨道最高点D。求:
(1)小球甲与乙碰撞前瞬间的速度大小;
(2)小球甲在斜面上运动的位移大小。
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【题目】人类对科学的探索是永无止境的,下列说法不正确的是
A. 通过验证月球公转的加速度约是苹果落向地面加速度的,可以检验出“使月球绕地球运动的力”与“使苹果落地的力”遵循同样的规律
B. 安培发现了电流的磁效应揭示了电现象和磁现象之间的联系
C. 法拉第发现了电磁感应现象,实现了磁生电的设想
D. 卡文迪许通过实验较为准确地得出了引力常量G的数值
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【题目】如图,abcd 是一个质量为 m,边长为 L 的正方形金属线框,从图示位置自由下落,在下落 h 后进入磁感应强度为 B 的匀强磁场,恰好做匀速直线运动,该磁场的宽度也为 L.在这个磁场的正下方 h+L 处以下,还充满一个强度未知的匀强磁场(宽度足够宽,且图中未画出),金属线框 abcd 在进入这个磁场时也恰好做匀速直线运动。(不计空气阻力影响)
求:(1)线框 cd 边刚进入未知磁场时的速度大小?
(2)未知磁场的磁感应强度大小?
(3)线框从开始下落到完全进入未知磁场的全过程中,产生的电能是多少?
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【题目】如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,受到激发后的氢原子只辐射出三种不同频率的光a、b、c,频率大小关系为,让这三种光照射逸出功为10.2eV的某金属表面,则
A. 照射氢原子的光子能量为12.09eV
B. 从n=3跃迁到n=2辐射出的光频率为
C. 逸出的光电子的最大初动能为1.51eV
D. 光a、b、c均能使金属发生光电效应
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