【题目】某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动.他设计的装置如图(a)所示.在小车A后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50Hz,长木板下垫着小木片以平衡摩擦力.
(1)若已测得打点的纸带如图(b)所示,并测得各计数点的间距(已标在图上).A为运动的起点,则应选段来计算A碰撞前的速度,应选段来计算A和B碰后的共同速度(以上两空选填“AB”“BC”“CD”或“DE”).
(2)已测得小车A的质量m1=0.4kg,小车B的质量m2=0.2kg,则碰前两小车的总动量大小为 kgm/s,碰后两小车的总动量大小为 kgm/s.(计算结果保留三位有效数字)
【答案】
(1)BC,DE
(2)0.420,0.417
【解析】解:(1)推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度;碰撞过程是一个变速运动的过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度.(2)碰前小车的速度为诶:vA= = =1.05m/s,
碰前的总动量为:P=mAvA=0.4×1.05=0.420kgm/s;
碰后小车的共同速度为:v= = =0.695m/s,
碰后的动量为:P′=(mA+mB)v=(0.4+0.2)×0.695=0.417kgm/s;
故答案为:(1)BC,DE;(2)0.420,0.417.
(1)小车做匀速直线运动时,在相等时间内的位移相等,分析小车的运动过程,然后答题;(2)根据图象,由速度公式求出小车的速度,然后由P=mv求出动量.
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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,在x=12m处的质元的振动图线如图1所示,在x=18m处的质元的振动图线如图2所示.下列说法正确的是( )
A.该波的周期为12s
B.x=12m处的质元在平衡位置向上振动时,x=18m处的质元在波峰
C.在0~4s内x=12m处和x=18m处的质元通过的路程均为6cm
D.该波的波长可能为8m
E.该波的传播速度可能为2m/s
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【题目】如图所示,地球绕OO′轴自转,则下列正确的是( )
A.A,B两点的角速度相等
B.A,B两点线速度相等
C.A,B两点的转动半径相同
D.A,B两点的转动周期不相同
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【题目】如图,一轻弹簧原长为2R,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC的底端A处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为 R的光滑圆弧轨道相切于C点,AC=7R,A、B、C、D均在同一竖直面内.质量为m的小物块P自C点由静止开始下滑,最低到达E点(未画出),随后P沿轨道被弹回,最高点到达F点,AF=4R,已知P与直轨道间的动摩擦因数μ= ,重力加速度大小为g.(取sin37°= ,cos37°= )
①求P第一次运动到B点时速度的大小.
②求P运动到E点时弹簧的弹性势能.
③改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放.已知P自圆弧轨道的最高点D处水平飞出后,恰好通过G点.G点在C点左下方,与C点水平相距 R、竖直相距R,求P运动到D点时速度的大小和改变后P的质量.
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【题目】一汽车在平直路面上行驶,t=0时刻速度为v0 , 此时将汽车发动机的输出功率调整变大为某个值,并保持不变,设汽车行驶过程所受阻力恒定不变,则汽车从t=0时刻开始的v﹣t图象可能是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】某游乐园入口旁有一喷泉,喷出的水柱将一质量为M的卡通玩具稳定地悬停在空中.为计算方便起见,假设水柱从横截面积为S的喷口持续以速度v0竖直向上喷出;玩具底部为平板(面积略大于S);水柱冲击到玩具底板后,在竖直方向水的速度变为零,在水平方向朝四周均匀散开.忽略空气阻力.已知水的密度为ρ,重力加速度大小为g.求:
(i)喷泉单位时间内喷出的水的质量;
(ii)玩具在空中悬停时,其底面相对于喷口的高度.
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【题目】两根相距较近的平行直导线,当它们通以电流时,会产生力的作用, 下列说法正确的是( )
A.两电流直接产生力的作用.B.两电流通过磁场产生力的作用.
C.若通以同向电流,则互相排斥.D.若通以反向电流,则互相吸引.
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【题目】如图,在某装置中有一匀强磁场,磁感应强度为B , 方向垂直于xOy所在纸面向外.
某时刻在x=l0、y=0处,一质子沿y轴负方向进入磁场;同一时刻,在x=-l0、y=0处,一个α粒子进入磁场,速度方向与磁场垂直.不考虑质子与α粒子的相互作用,设质子的质量为m , 电荷量为e.则:
(1)如果质子经过坐标原点O , 它的速度为多大?
(2)如果α粒子与质子经最短时间在坐标原点相遇,α粒子的速度应为何值?方向如何?
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