分析 (1)明确实验原理,知道两小球的直径相等时小球发生正磁;
(2)根据实验原理进行分析,明确实验中应测量的物理量;
(3)根据动量守恒可得出对应的动量守恒的表达式.
解答 解:(1)为了让两球发生正磁,方向在同一直线上,两小球的直径应相等;
(2)根据实验原理可知,本题根据平抛运动规律验证动量守恒定律,所以需要测量入射球滑下时平抛的距离和两球发生碰撞后各自平抛的距离,由于两端时间可以消去,故不需要测量B球的高度和在空中飞行的时间,故AB正确,CD错误.
(3)不放B球时小球A的水平射程为$\overline{OF}$;而两球碰后水平射程分别为$\overline{OE}$、$\overline{OJ}$;
根据动量守恒定律可知:mAv=mAv1+m2v2
因时间相等,则根据x=vt可知:mA$\overline{OF}$=mA$\overline{OE}$+mB$\overline{OJ}$
故答案为:(1)等于;(2)AB;(3)mA$\overline{OF}$=mA$\overline{OE}$+mB$\overline{OJ}$
点评 本题考查验证动量守恒定律的实验,要注意掌握根据平抛运动规律分析速度的方法,从而得出验证动量守恒定律的方法.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 微波、紫外线、可见光、红外线、X射线、γ射线是按频率从低到高排列 | |
B. | 无线电波有效发射的条件是较高的发射频率和开放空间 | |
C. | 使接收电路发生电谐振的过程叫调谐 | |
D. | 各种电磁波在真空中传播速度都是3×108m/s |
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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:选择题
A. | 卫星在轨道1的周期与卫星在轨道3的周期之比为1:4 | |
B. | 卫星在轨道2经过A点时的速度与经过B点时的速度之比为1:2 | |
C. | 卫星在轨道1与轨道3分别做速度为V1与V3的匀速圆周运动,V1与V3之比为1:2 | |
D. | 卫星在轨道2的周期与卫星在轨道3的周期之比为(5:8)${\;}^{\frac{3}{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | θ一定大于37° | |
B. | θ一定等于37° | |
C. | θ一定小于37° | |
D. | 因为小球乙的初速度不确定,所以θ不能确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 落在c点的颗粒在两板间运动时间最长 | |
B. | 落在a点的颗粒带负电、C点的带正电 | |
C. | 三个颗粒运动到正极板时动能一样大 | |
D. | 落在a的点颗粒加速度最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 将一带负电的粒子从M点移到N点,电场力做负功 | |
B. | P、N两点场强不等,但方向相同 | |
C. | 带负电的粒子仅在电场力作用下,一定沿电场线PN运动 | |
D. | 带电粒子从M移到N点,电势升高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 单摆做简谐运动的周期与摆球的质量有关 | |
B. | 部队过桥不能齐步走而要便步走,是为了避免桥梁发生共振现象 | |
C. | 在波的干涉中,振动加强的点位移一定始终最大 | |
D. | 若在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,据此可以判断该星球正在向我们靠近 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第一宇宙速度是物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度 | |
B. | 第一宇宙速度又叫脱离速度 | |
C. | 第一宇宙速度跟地球的质量无关 | |
D. | 第一宇宙速度跟地球的半径无关 |
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