分析 (1)由图可知,第2、3、4次闪光时B未发生移动,则唯一解释为B发生碰撞后速度为0.易知碰撞处为60cm
(2)碰撞后A向左做匀速运动,设其速度为vA′,根据图象求出vA′,碰撞到第二次闪光时A向左运动10cm,时间为t′,有VA′•t′=10,第一次闪光到发生碰撞时间为t,有t+t′=△t,即可求出时间.
(3)通过计算,分析碰撞前后两滑块的速度,再由动量守恒定律列式,即可求得质量之比.
解答 解:(1)碰撞发生在第1、2两次闪光时刻之间,碰撞后B静止,故碰撞发生在x=60cm处.
(2)碰撞后A向左做匀速运动,设其速度为vA′,
所以vA′•△t=20,
碰撞到第二次闪光时A向左运动10cm,时间为t′
有vA′•t′=10,
第一次闪光到发生碰撞时间为t,
有t+t′=△t,
得t=$\frac{△t}{2}$
(3)碰撞前,A的速度大小为:vA=$\frac{5}{\frac{1}{2}△t}$=$\frac{10}{△t}$;B的速度大小为vB=$\frac{10}{\frac{1}{2}△t}$=$\frac{20}{△t}$;
碰撞后,A的速度v′A=$\frac{20}{△t}$
取向左为正方向
则由动量守恒定律可知:
mAv′A=mAvA-mBvB
解得:mA:mB=2:3
故答案为:(1)60;(2)$\frac{△t}{2}$;(3)2:3.
点评 本题通过图象考查动量守恒定律的验证实验,主要考查了同学们读图的能力,要能从图象中得出有效信息,才能正确利用物理规律求解.
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A. | 匀速圆周运动就是匀速曲线运动 | |
B. | 匀速圆周运动就是匀变速曲线运动 | |
C. | 匀速圆周运动经过相等时间内路程位移不变 | |
D. | 匀速圆周运动是一种变速运动 |
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A. | 系统的动量守恒 | B. | 在竖直方向上系统的动量守恒 | ||
C. | 在水平方向上系统的动量守恒 | D. | 在任何方向上系统的动量都不守恒 |
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A. | Q振源离振动系统较近 | |
B. | 由Q振源产生的波先到达振动系统 | |
C. | 有2个时刻绳上会出现振动位移大小为2A的点 | |
D. | 由Q振源产生的波的波速较接近4m/s |
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A. | 气体的压强是由气体的重力产生的 | |
B. | 气体的压强是由大量气体分子对器壁的频繁碰撞产生的 | |
C. | 一定质量的气体,分子的平均速率越大,气体压强也越大 | |
D. | 压缩理想气体时要用力,是因为分子之间有斥力 |
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