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8.质量分别为m1、m2的两物体在光滑水平面上碰撞,碰撞前两物体的速度分别为v1、v2,当两物体发生碰撞后速度分别为v1′、v2′.则两物体碰撞过程中动量守恒定律的方程为m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′.

分析 两物体碰撞过程中遵守动量守恒定律,即碰撞前系统的总动量等于碰撞后的总动量.由此列式.

解答 解:碰撞前系统的总动量为 P=m1v1+m2v2,碰撞后,系统的总动量为 P′=m1v1′+m2v2
根据动量守恒定律得:P=P′
即m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′.
故答案为:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′.

点评 解决本题的关键要理解碰撞的基本规律:动量守恒定律,明确所谓守恒是指碰撞过程任意时刻总动量保持不变.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.直角坐标系xOy中,A、B两点位于x轴上,坐标如图所示,C、D位于y轴上,C、D两点各固定一等量正点电荷,另一电量为Q的负点电荷置于O点时,B点处的电场强度恰好为零.若将该负点电荷移到A点,则B点处场强的大小和方向分别为(静电力常量为A)(  )
A.$\frac{5kQ}{4{l}^{2}}$,沿x轴正方向B.$\frac{5kQ}{4{l}^{2}}$,沿x轴负方向
C.$\frac{3kQ}{4{l}^{2}}$,沿x轴负方向D.$\frac{3kQ}{4{l}^{2}}$,沿x轴正方向

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19.雨滴由静止开始竖直下落,由于受到空气阻力的作用,其下落的v一t图象如图所示,设雨滴下落过程中质量保持不变.则下列表述正确的是(  )
A.合外力对雨滴一直做正功
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16.如图是做直线运动的甲、乙物体的位移-时间图象,由图象可知(  )
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3.如图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图.图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用△t表示.在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来探究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”.
 
(1)完成下列实验步骤中的填空:
①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列间隔均匀的点.
②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码.
③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点列的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m.
④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③.
⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点.测量相邻计数点的间距x1,x2,….求出与不同m相对应的加速度a.
⑥以砝码的质量m为横坐标,$\frac{1}{a}$为纵坐标,在坐标纸上作出$\frac{1}{a}$-m关系图线.若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则$\frac{1}{a}$与m应成线性关系(填“线性”或“非线性”).
(2)完成下列填空:
①本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是远小于小车和砝码的总质量.
②设纸带上相邻两个计数点分别为x1、x2、x3、x4、x5、x6来表示从O点开始各相邻两个计数点间的距离,用T表示相邻计数点的时间间隔,则该匀变速直线运动的加速度的表达式为a=$\frac{{({x_4}+{x_5}+{x_6})-({x_1}+{x_2}+{x_3})}}{{9{T^2}}}$(用符号写出表达式,不要求计算).打E点时小车的速度大小为vE=1.39m/s.(保留3位有效数字)
③图3为所得实验图线的示意图.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为$\frac{1}{k}$,小车的质量为$\frac{b}{k}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.两个共点力的合力与分力的关系,以下说法中正确的是(  )
A.合力作用效果与两个分力共同作用的效果相同
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C.合力的大小一定等于两个分力的大小之和
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20.如图所示,用拉力F在水平面上拉车行走50m.已知拉力大小为300N,方向与水平面夹角为37°,车受到的阻力为200N,(sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)拉力F对车做的功;
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17.某电热器电阻丝的电阻是5Ω,当2.5A的电流通过时.求:
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