分析 (1)①两球碰撞后入射球速度减小,小于被碰球速度,入射球视屏位移小于被碰球水平位移,根据图示分析答题.
②小球离开轨道后做平抛运动,只要保证入射球每次到达斜槽末端的速度相等即可,不需要控制斜槽轨道光滑.
③根据实验注意事项与实验原理分析答题.
(2)根据图示实验应用平抛运动规律与动量守恒定律可以求出需要验证的表达式.
解答 解:(1)①A球碰撞前做平抛运动的水平位移是图中的OP,A、B球相碰后,A的速度变小,小于碰撞前速度,且A的速度小于B的速度,离开轨道后两球做平抛运动,由于抛出点的高度相等,运动时间相等,则碰撞后A的水平位移小于B的水平位移,A的水平位移小于碰撞前A的水平位移,由图示可知,A球做平抛运动的水平位移是图中的OM,B球做平抛运动的水平位移是图中的ON.
②只要保证A球每次到达轨道末端时的速度相等即可,实验时应让A球从斜槽的同一位置由静止释放,实验A球下滑过程中与斜槽轨道间存在摩擦力对实验结果不会产生误差.
③A、为防止碰撞后入射球反弹,入射小球A的质量应大于被碰小球B的质量,故A错误;
B、小球离开斜槽后做平抛运动,小球做平抛运动抛出点的高度相等,它们的运动时间相等,可以用小球的水平位移代替其水平速度,实验时不需要测置斜槽末端到水平地面的高度,故B错误;
C、为保持每次实验入射球的速度相等,入射小球每次必须从斜槽上的同一位置由静止释放,故C错误;
D、为保证小球离开斜槽后做平抛运动,斜槽末端的切线必须水平,故D正确;
故选:D.
(2)小球离开斜槽后做平抛运动,设其水平位移为L,则小球做平抛运动的时间:t=$\frac{L}{{v}_{0}}$,小球的竖直位移:y=$\frac{1}{2}$gt2,解得:v0=L$\sqrt{\frac{g}{2y}}$,碰撞前入射球的水平速度:v1=L$\sqrt{\frac{g}{2{y}_{2}}}$,碰撞后入射球的水平速度:v2=L$\sqrt{\frac{g}{2{y}_{1}}}$,碰撞后被碰球的水平速度:v3=L$\sqrt{\frac{g}{2{y}_{3}}}$,如果碰撞过程系统动量守恒,则:mav1=mav2+mbv3,
即:ma•L$\sqrt{\frac{g}{2{y}_{2}}}$=ma•L$\sqrt{\frac{g}{2{y}_{1}}}$+mb•L$\sqrt{\frac{g}{2{y}_{3}}}$,整理得:$\frac{{m}_{a}}{\sqrt{{y}_{2}}}$=$\frac{{m}_{a}}{\sqrt{{y}_{1}}}$+$\frac{{m}_{b}}{\sqrt{{y}_{3}}}$;
故答案为:(1)①OM;ON;②不会;③D;(2)$\frac{{m}_{a}}{\sqrt{{y}_{2}}}$=$\frac{{m}_{a}}{\sqrt{{y}_{1}}}$+$\frac{{m}_{b}}{\sqrt{{y}_{3}}}$.
点评 本题考查验证动量守恒定律的应用,要注意明确实验中利用平抛运动的规律验证动量守恒的方法;能根据平抛规律推导实验结论.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这个电场可能是负点电荷的电场 | |
B. | A点的电场强度小于B点的电场强度 | |
C. | A、B两点的电场强度方向不相同 | |
D. | 负电荷在B点处受到的电场力的方向沿B点的切线方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 所有元素都可能发生衰变 | |
B. | 放射性元素的半衰期与外界的温度无关 | |
C. | 放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性 | |
D. | α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1 | B. | $\frac{1}{n}$ | C. | n | D. | n2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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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. | b、d两点场强相同 | |
B. | O场强点为零,电势也为零 | |
C. | 将质子沿a→O→c移动,电势能先增加后减少 | |
D. | 将电子沿a→b→c移动,电场力先做负功,再做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 外力F做的功等于A和B的动能的增量 | |
B. | A对B摩擦力所做功的绝对值小于B对A摩擦力所做功的绝对值 | |
C. | B对A的摩擦力所做的功等于A的动能的增量 | |
D. | 外力F对B做的功等于B的动能的增量与B克服摩擦力所做的功之和 |
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