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17.用图1装置验证动量守恒定律.实验中

(1)为了尽量减小实验误差,在安装斜槽轨道时,应让斜槽末端保持水平,这样做的目的是C.
A.使入射球与被碰小球碰后均能从同一高度飞出
B.使入射球与被碰小球碰后能同时飞出
C.使入射球与被碰小球离开斜槽末端时的速度为水平方向
D.使入射球与被碰小球碰撞时的动能不损失
(2)若A球质量为m1=50g,两小球发生正碰前后的位移-时间(x-t)图象如图2示,则小球B的质量为m2=20g.
(3)调节A球自由下落高度,让A球以一定速度v与静止的B球发生正碰,碰后两球动量正好相等,则A、B两球的质量之比$\frac{M}{m}$应满足$\frac{M}{m}$≤3.

分析 (1)在实验中让小球在固定斜槽滚下后,做平抛运动,记录下平抛后运动轨迹.然后在运动轨迹上标出特殊点,对此进行处理,由于是同一个轨迹,因此要求抛出的小球初速度是相同的,所以在实验时必须确保抛出速度方向是水平的,同时固定的斜槽要在竖直面.
(2)s-t(位移时间)图象的斜率等于速度,由数学知识求出碰撞前后两球的速度,分析碰撞前后两球的运动情况.根据动量守恒定律求出球质量;
(3)根据动量守恒定律,以及在碰撞的过程中动能不增加,通过这两个关系判断两个物体的质量关系.

解答 解:(1)研究平抛运动的实验很关键的地方是要保证小球能够水平飞出,只有水平飞出时小球才做平抛运动,故ABD错误,C正确;
(2)由图乙所示图象可知:v1=$\frac{△x}{△t}$=$\frac{8}{2}$=4m/s,v2=0m/s,
由图求出碰后m2和m1的速度分别为:
v1′=$\frac{△{x′}_{1}}{△t{′}_{1}}$=$\frac{12-8}{4-2}$=2m/s;
v2′=$\frac{△x{′}_{2}}{△t{′}_{2}}$=$\frac{18-10}{4-2}$=5m/s,
两物体碰撞过程系统动量守恒,以m1的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
m1v1=m2v2′+m1v1′,
代入解得:m2=20g;
(3)设碰撞后两者的动量都为P,由于题意可知,碰撞前后总动量为2P,根据动量和动能的关系有:P2=2mEK
碰撞过程动能不增加,有:$\frac{(2P)^{2}}{2M}$≥$\frac{{p}^{2}}{2M}$+$\frac{{p}^{2}}{2m}$,
解得:$\frac{M}{m}$≤3,
故答案为:(1)C;(2)20g;(3)$\frac{M}{m}$≤3,

点评 本题考查了实验器材的选择原理,要减小空气阻力的影响;在实验中如何实现让小球做平抛运动是关键,因此实验中关键是斜槽末端槽口的切线保持水平及固定后的斜槽要竖直.

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9.如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,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C(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
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A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.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m1•OM+m2•ON=m1•OP(用第(2)小题中测量的量表示);
若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为m1•OM2+m2•ON2=m1•OP2(用第(2)小题中测量的量表示).

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