分析 (1)根据实验的原理,选择需要进行实验的器材;写出验证动量守恒定律的表达式,根据表达式中的物理量选择需要的测量工具;
(2)为了保证碰撞前后使入射小球的速度方向不变,故必须使入射小球的质量大于被碰小球的质量.
(3)小球1和小球2相撞后,小球2的速度增大,小球1的速度减小,都做平抛运动,由平抛运动规律不难判断出;
(4)先根据平抛运动的特点判断碰撞前后两个小球的落地点,再求出碰撞前后两个小球的速度,根据动量的公式列出表达式,代入数据看碰撞前后的动量是否相等.
解答 解:(1)在小球碰撞过程中水平方向动量守恒定律故有:
m1v0=m1v1+m2v2
在做平抛运动的过程中由于时间是相等的,所以得:
t•m1v0=t•m1v1+t•m2v2
即:m1$\overline{ON}$=m1$\overline{OM}$+m2$\overline{OP}$
可知,需要使用天平测量小球的质量,使用刻度尺测量小球在水平方向的位移;
所以需要选择的器材有A、C、E.
(2)在小球碰撞过程中水平方向动量守恒定律故有:m1v0=m1v1+m2v2
在碰撞过程中动能守恒故有:$\frac{1}{2}$m1v02=$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22
解得:v1=${\frac{{m}_{1}{-m}_{2}}{{m}_{1}{+m}_{2}}v}_{0}$
要碰后入射小球的速度v1>0,即m1-m2>0,
故答案为:大于.
(3)1球和2球相撞后,2球的速度增大,1球的速度减小,都做平抛运动,竖直高度相同,所以所以碰撞后2球的落地点是P点,所以被碰球2飞行的水平距离由图中线段
$\overline{OP}$表示;
(4)N为碰前入射小球落点的位置,M为碰后入射小球的位置,P为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度为:${v}_{1}=\frac{\overline{ON}}{\sqrt{\frac{2h}{g}}}$
碰撞后入射小球的速度为:${v}_{2}=\frac{\overline{OM}}{\sqrt{\frac{2h}{g}}}$
碰撞后被碰小球的速度为:${v}_{3}=\frac{\overline{OP}}{\sqrt{\frac{2h}{g}}}$
若m1v1=m2v3+m1v2则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒,带入数据得:
m1$\overline{ON}$=m1$\overline{OM}$+m2$\overline{OP}$
故答案为:(1)ACE;(2)大于;(3)$\overline{OP}$;(4)m1$•\overline{OM}$+m2$•\overline{OP}$
点评 本题是运用等效思维方法,平抛时间相等,用水平位移代替初速度,这样将不便验证的方程变成容易验证.
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A. | B的向心力是A的2倍 | |
B. | 盘对B的摩擦力是B对A的摩擦力的2倍 | |
C. | A有沿半径向外滑动的趋势,B有沿半径向内滑动的趋势 | |
D. | 增大圆盘转速,发现A、B一起相对圆盘滑动,则A、B之间的动摩擦因数μA大于B与盘之间的动摩擦因数μB |
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加速度a/(m/s2) | 小车受到的合力F/N |
0.9 | 1.0 |
2.1 | 2.0 |
3.0 | 3.0 |
3.9 | 4.0 |
5.0 | 5.0 |
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A. | S闭合瞬间,A中有感应电动势 | B. | S断开瞬间,A中有感应电动势 | ||
C. | S闭合瞬间,M亮一下,N不亮 | D. | S断开瞬间,M和N二者均不亮 |
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