分析 ①在做“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,所以要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平;
②由于两球从同一高度下落,故下落时间相同,所以水平向速度之比等于两物体水平方向位移之比,然后由动量守恒定律与机械能守恒分析答题.
③应用平抛运动规律分析碰撞的速度,再由动量守恒定律列式求解.
解答 解:①A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;
B、要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;
C、要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;
D、为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球质量大于被碰小球质量,故D错误;
故选:BC.
②小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,
它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,
若两球相碰前后的动量守恒,则mAv0=mAv1+mBv2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:mAOP=mAOM+mBON,
若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mAv02=$\frac{1}{2}$mAv12+$\frac{1}{2}$mBv22,
将OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:mAOP2=mAOM2+mBON2;
③小球做平抛运动,在竖直方向上:h=$\frac{1}{2}$gt2,平抛运动时间:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,
设轨道末端到木条的水平位置为x,小球做平抛运动的初速度:
vA=$\frac{x}{\sqrt{\frac{{2h}_{2}}{g}}}$,vA′=$\frac{x}{\sqrt{\frac{2{h}_{3}}{g}}}$,vB′=$\frac{x}{\sqrt{\frac{{2h}_{3}}{g}}}$,
如果碰撞过程动量守恒,则:mAvA=mAvA′+mBvB′,
将速度代入动量守恒表达式解得:$\frac{{m}_{A}}{\sqrt{{h}_{2}}}=\frac{{m}_{A}}{\sqrt{{h}_{3}}}+\frac{{m}_{B}}{\sqrt{{h}_{1}}}$
故答案为:①BC;②mAOP=mAOM+mBON;mAOP2=mAOM2+mBON2;③$\frac{{m}_{A}}{\sqrt{{h}_{2}}}=\frac{{m}_{A}}{\sqrt{{h}_{3}}}+\frac{{m}_{B}}{\sqrt{{h}_{1}}}$
点评 该题考查用“碰撞试验器”验证动量守恒定律,该实验中,虽然小球做平抛运动,但是却没有用到速度和时间,而是用位移x来代替速度v,这是解决问题的关键,解题时要注意体会该点;明确知识的正确应用.
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:选择题
A. | 人对物体做功21J | B. | 合外力对物体做功1J | ||
C. | 物体的重力势能增加20J | D. | 物体的机械能增加20J |
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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. | 变压器可以改变直流电压 | |
B. | 变压器是根据电磁感应原理工作的 | |
C. | 变压器可以把其它形式的能转化为电能 | |
D. | 变压器只能降低电压 |
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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. | 运动电荷在磁感应强度不为零的地方,一定受到洛伦兹力作用 | |
B. | 运动电荷在某处不受洛伦兹力作用,则该处的磁感应强度一定为零 | |
C. | 磁感应强度为0的地方,也有可能受到洛伦兹力 | |
D. | 洛伦兹力对带电粒子永不做功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体受到星球的引力大小为8 N | B. | 物体落地时的速度为20 m/s | ||
C. | 星球表面的重力加速度为8 m/s2 | D. | 物体抛出的初速度为5 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 闭合瞬间,A1立刻变亮,A2逐渐变亮 | B. | 闭合瞬间,A2立刻变亮,A1逐渐变亮 | ||
C. | 稳定后,L和R两端电势差不等 | D. | 稳定后,A1和A2两端电势差相同 |
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