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【题目】在“验证动量守恒定律”的实验中,气垫导轨上放置着带有遮光板的滑块A、B,测得的质量分别为m1和m2 , 遮光板的宽度相同.实验中,用细线将两个滑块拉近使弹簧压缩,然后烧断细线,弹簧落下,两个滑块弹开,测得它们通过光电门的速率分别为υ1、υ2 . 用测量的物理量表示动量守恒应满足的关系式;本实验选用气垫导轨根本目的是

【答案】m1v1﹣m2v2=0;使物体不受摩擦力作用,系统所受合外力为零
【解析】解:由动量守恒定律可知,需要满足的关系式为:m1v1﹣m2v2=0,

用气垫导轨做实验,物体在气流的作用下悬浮在轨道上,可以认为物体不受摩擦力,使系统所受合外力为零,满足动量守恒的条件;

所以答案是:m1v1﹣m2v2=0;使物体不受摩擦力作用,系统所受合外力为零.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段为半径R=0.2m的半圆,两段轨道相切于B点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×103V/m.一不带电的绝缘小球甲,以速度v0沿水平轨道向右运动,与静止在B点带正电的小球乙发生弹性碰撞.已知甲、乙两球的质量均为m=1.0×10-2kg,乙所带电荷量q=2.0×10-5Cg10m/s2.水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程无电荷转移.求:

1)甲乙两球碰撞后,若乙恰能通过轨道的最高点D,乙在轨道上的首次落点到B点的距离d

2)在满足(1)的条件下甲的速度v0

3)若甲仍以速度v0向右运动,增大甲的质量,保持乙的质量不变,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离x的范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】有一种测量人体重的电子秤,其原理如图中的虚线所示,它主要由三部分构成:踏板、压力传感器R(是一个阻值可随压力大小而变化的电阻器)、显示体重的仪表G(实质是理想电流表).设踏板的质量可忽略不计,已知理想电流表的量程为3 A,电源电动势为12 V,内阻为2 Ω,电阻R随压力变化的函数式为R=30-0.02F(FR的单位分别是N和Ω).下列说法正确的是( )

A.该秤能测量的最大体重是1 500 N
B.该秤能测量的最大体重是1 300 N
C.该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表G刻度盘0.375 A处
D.该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表G刻度盘0.400 A处

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在电能输送过程中,若输送的电功率一定、输电线电阻一定,则在输电线上损耗的电功率( )
A.和输电线上电压的平方成反比
B.和输电电流的平方成反比
C.和输电线上的电压降的平方成正比
D.和输电电流的平方成正比

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【题目】如图,小球自a点由静止自由下落,到b点时与弹簧接触,到c点时弹簧被压缩到最短,若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由a→b→c的运动过程中,说法正确的是( )

A.小球、弹簧和地球构成的系统总机械能守恒
B.小球的重力势能随时间先减少后增加
C.小球在b点时动能最大
D.到c点时小球动能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量

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【题目】如图所示,在竖直平面内有轨道ABC,其中AB段为水平直轨道,与质量m=0.5kg的小物块(可视为质点)之间的动摩擦因数μ=0.2,BC段为光滑半圆形轨道,轨道半径R=2m,轨道AB与BC在B点相切.小物块在水平拉力F=3N的作用下从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达圆弧轨道的最低点B时撤去拉力,此时速度vB=10m/s.取g=10m/s2 , 则:

(1)拉力F做了多少功;
(2)经过B点后瞬间,物块对轨道的压力是多大;
(3)若物块从最高点C飞出后落到水平轨道上的D点(图中未画出),求BD间的距离.

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【题目】磁悬浮列车需要很强的磁场,因此线圈中的电流将非常大。用超导材料做磁悬浮线圈主要是因为( )

A. 超导线圈强度大

B. 只有超导线圈才能产生强磁场

C. 低于临界温度时,超导线圈无电阻不发热

D. 低于临界温度时,超导线圈有电阻但不发热

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【题目】如图所示,一个质量为m的小球用长为l的轻绳悬挂于O点,小球在水平拉恒力F的作用下,从平衡位置P点很缓慢地移动到Q点,则水平力F所做的功为( )

A.mglcosθ
B.Flsinθ
C.mgl(1﹣cosθ)
D.Fl(1﹣cosθ)

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【题目】一辆正沿平直路面行驶的车厢内,一个面向车前进方向站立的人对车厢壁施加水平推力F,在车前进s的过程中,下列说法正确的是( )

A. 当车匀速前进时,人对车做的总功为正功

B. 当车减速前进时,人对车做的总功为负功

C. 当车加速前进时,人对车做的总功为负功

D. 不管车如何运动,人对车做的总功都为零

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