分析 (1)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读
(2)小球m1和小球m2相撞后,小球m2的速度增大,小球m1的速度减小,都做平抛运动,由平抛运动规律不难判断出;
(3)设斜面BC与水平面的倾角为α,由平抛运动规律求出碰撞前后小球m1和小球m2的速度,表示出动量的表达式即可求解;若两小球的碰撞是弹性碰撞,则碰撞前后机械能没有损失.
解答 解:(1)螺旋测微器的固定刻度为6mm,可动刻度为12.5×0.01mm=0.125mm,所以最终读数为6mm+0.125mm=6.125mm;
(2)小球m1和小球m2相撞后比没有碰撞时m1的变小,碰撞后m1的水平位移变小,碰撞后m1的速度小于m2的速度,由图示可知,在没有放m2时,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,m1的落点是图中的E点,碰撞后m1球的落地点是D点,m2球的落地点是F点;
(3)碰撞前,小于m1落在图中的E点,设其水平初速度为v1.小球m1和m2发生碰撞后,m1的落点在图中的D点,设其水平初速度为v1′,m2的落点是图中的F点,设其水平初速度为v2. 设斜面BC与水平面的倾角为α,
由平抛运动规律得:LDsinα=$\frac{1}{2}$gt2,LDcosα=v1′t,解得:v1′=$\sqrt{\frac{gL_{D}(cosα)^{2}}{2sinα}}$,
同理可解得:v1=$\sqrt{\frac{gL_{E}(cosα)^{2}}{2sinα}}$,v2=$\sqrt{\frac{gL_{F}(cosα)^{2}}{2sinα}}$,
所以只要满足m1v1=m2v2+m1v1′,即:m1$\sqrt{\frac{gL_{E}(cosα)^{2}}{2sinα}}$=m2$\sqrt{\frac{gL_{E}(cosα)^{2}}{2sinα}}$+m1$\sqrt{\frac{gL_{D}(cosα)^{2}}{2sinα}}$,
m1$\sqrt{L_{E}}$=m1$\sqrt{L_{D}}$+m2$\sqrt{L_{F}}$,则说明两球碰撞过程中动量守恒;故A正确,B错误;
若两小球的碰撞是弹性碰撞,则碰撞前后机械能没有损失.
则要满足关系式:$\frac{1}{2}$m1v12=$\frac{1}{2}$m1v1′2+$\frac{1}{2}$m2v22,整理得:m1LE=m1LD+m2LF;故C正确,D错误;
故答案为:(1)6.125;(2)D;F;(3)AC.
点评 本题考查了验证碰撞中的动量守恒定律实验,知道分析清楚图示实验、理解实验原理是解题的关键,学会运用平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度,两小球的碰撞是弹性碰撞,则碰撞前后机械能没有损失.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 圆环沿细杆从P运动到O的过程中,加速度先增大后不变 | |
B. | 圆环沿细杆从P运动到O的过程中,速度先减小后不变 | |
C. | 圆环沿细杆从P运动到O的过程中,摩擦力先增大后不变 | |
D. | 若圆环从杆上P′点由静止开始运动,其他条件不变,圆环离开细杆后仍能绕O′点做匀速圆周运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 环中有顺时针方向的感应电流 | |
B. | 环中有逆时针方向的感应电流 | |
C. | 轻绳的拉力大于环的重力mg,并保持恒定 | |
D. | 轻绳的拉力大于环的重力mg,并逐渐减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 压强增大,内能减小 | B. | 压强减小,分子平均动能增大 | ||
C. | 吸收热量,内能增大 | D. | 对外做功,分子平均动能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第2秒末的速度小于第1秒末的速度 | |
B. | 第2秒内速度的变化量小于第1秒内速度的变化量 | |
C. | 第2秒内的位移小于第1秒内的位移 | |
D. | 第2秒内的位移与第3秒内的位移之差比第1秒内的位移与第2秒内的位移之差大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球机械能守恒 | |
B. | 小球机械能逐渐减小 | |
C. | 小球减小的重力势能等于增加的动能 | |
D. | 弹簧弹力对小球做负功 |
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