分析 根据实验原理以及操作中的注意事项逐项分析,得出正确答案.由动量守恒定律求出需要验证的表达式,根据表达式确定需要测量的量;
解答 解:①A、为保证入射小球不反弹,入射小球的质量应比被碰小球质量大.故A正确;
B.被碰小球碰撞前后的时间仅由下落高度决定,两球下落高度相同,时间相同,所以水平速度可以用水平位移数值表示即可,小球与斜槽间的摩擦对实验没有影响.故B正确;
C.小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间相等,小球的水平位移与小球的初速度成正比,所以入射球必须从同一高度释放.故C正确;
D.小球离开轨道后做平抛运动.斜槽一定要固定好,末端切线需要调节水平.故D错误.
故选:ABC.
②要验证动量守恒定律定律,即验证:m1v1=m1v2+m2v3,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,
上式两边同时乘以t得:m1v1t=m1v2t+m2v3t,得:m1OP=m1OM+m2ON,
因此本实验需要测量的量有两小球的质量m1、m2和平抛射程OM、ON,显然要确定两小球的平均落点M和N的位置.
实验的步骤为:ADE.
③由②可知,实验需要验证:m1OP=m1OM+m2ON;
④把测量的小球的质量以及图中的距离代入动量守恒公式中,得:碰撞前、后总动量的比值$\frac{{p}_{1}}{{p}_{1}^{′}+{p}_{2}^{′}}$=$\frac{45.0×0.4480}{45.0×0.3520+7.5×0.5568}$≈1
⑤生弹性碰撞时,被碰小球获得速度最大,根据动量守恒的表达式是:m1v0=m1v1+m2v2
由$\frac{1}{2}m{{{\;}_{1}v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}{m}_{1}{{v}_{1}}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{2}}^{2}$,得动能守恒的表达式是:${m}_{1}•O{M}^{2}+{m}_{2}•O{N}^{2}={m}_{1}•O{P}^{2}$,
联立解得:${v}_{2}=\frac{2{m}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}{v}_{0}$,
因此最大射程为:${s}_{m}=\frac{2{m}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}•OP$=$\frac{2×45}{45+7.5}×44.8cm$=76.8cm.
故答案为:①ABC;②ADE;③m1•OM+m2•ON=m1•OP,④1,⑤76.8.
点评 实验的一个重要的技巧是入射球和靶球从同一高度作平抛运动并且落到同一水平面上,故下落的时间相同,所以在实验的过程当中把本来需要测量的速度改为测量平抛过程当中水平方向发生的位移,可见掌握了实验原理才能顺利解决此类题目.
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所选档位 | 指针的读数 | |
a | b | |
直流电压2.5V(V) | 0.57 | 2.00 |
直流电流10mA(mA) | 2.3 | 8.0 |
电阻×10Ω(Ω) | 500 | 32 |
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A. | 阳光下看到细小的尘埃飞扬,是固体颗粒在空气中做布朗运动 | |
B. | 用气筒给自行车打气,越打越费劲,说明此时气体分子间的分子力表现为斥力 | |
C. | 分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小 | |
D. | 一定质量的理想气体,温度降低,体积减小,气体的压强可能减小 | |
E. | 内能全部转化为机械能的热机是不可能制成的 |
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