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.
(5)根据动量守恒定律以及机械能守恒定律列式,联立即可求得速度关系,从而求出OM、ON以及OP之间的关系.
解答 解:(1)为了完成实验,应需要两个大小相等,质量不等的两小球;故需要D;
而在小球碰撞过程中水平方向动量守恒定律,则有:
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:m1OP=m1OM+m2ON
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;故需要AB;而实验中不需要秒表,故选C.
(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{(\;\;\;\;)}{(\;\;\;\;)}$$\frac{{m}_{1}-{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$v0
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N点,所以被碰球2飞行的水平距离由图中线段ON表示;
(4)由图中数据可知,OM=15.5cm;OP=25.5cm;ON=40.0cm;
则代入动量守恒表达式可知:m1:m2=4:1;
(5)设入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2.碰撞前入射球速度为v0,碰撞后两球速度分别为v1、v2.
根据动量守恒得和机械守恒定律得:
m1v0=m1v1+m2v2
$\frac{1}{2}$m1v02=$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22
联立解得:
v0+v1=v2
三球平抛运动时间相同,则得到:
OP+OM=ON,
故:OP=ON-OM
故答案为:(1)C;(2)大于;(3)ON;(4)4:1;(5)OP=OM+ON
点评 本题考查验证动量守恒定律的实验,要注意体会本实验运用等效思维方法,因平抛运动时间相等,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的方程,要注意体会这种方法.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | T表示行星的自转周期 | |
B. | 比值k是一个与行星无关的常量 | |
C. | 该定律也适用于卫星绕行星的运动,比值k与所环绕的行星有关 | |
D. | k是一个普适恒量,行星绕太阳运转与卫星绕行星的运转的k一样 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 撤去F后,物块做匀减速直线运动 | |
B. | 撤去F后,物块和弹簧组成的系统机械能守恒 | |
C. | 撤去F后,物块刚开始运动时的加速度大小为$\frac{k{x}_{0}}{m}$ | |
D. | 物块幵始向左运动到速度达到最大的过程中克服庠擦力做的功为μmg(x0-$\frac{μmg}{k}$) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两列波相遇一定出现干涉现象 | |
B. | 变化的电场一定产生变化的磁场 | |
C. | 红外线波长比可见光长,主要特点是具有热效应 | |
D. | 当驱动力的频率等于系统固有频率时,受迫振动的振幅最大 |
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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. | P和P1处都为亮条纹 | B. | P和P1处都为暗条纹 | ||
C. | P处是亮条纹,P1处是暗条纹 | D. | P处是暗条纹,P1处是亮条纹 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0 | B. | $\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$ | ||
C. | $\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{{{m^3}{g^2}}}{{2{q^2}{B^2}}}$ | D. | $\frac{{{m^3}{g^2}}}{{2{q^2}{B^2}}}$ |
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