【题目】如图所示为“验证碰撞中的动量守恒”的实验装置。
(1)下列说法中符合本实验要求的是______(选填选项前面的字母)。
A.轨道应当尽量光滑,以减小实验误差
B.每次入射球应从斜槽上同一位置由静止释放
C.安装轨道时,应使轨道末端切线水平
D.需要使用的测量仪器有天平、秒表和刻度尺
E.入射小球a和被碰小球b的质量m1、m2应该满足
(2).实验时,先不放b球,让a球多次从同一位置由静止释放,找到平均落点放上b 球后,将a球仍从同一位置释放并重复实验。实验中记录了轨道末端在记录纸上的竖直投影为O点,在记录纸上找到了两球平均落点位置为A、C,并测得三点到0点的距离分别为x1、x2和x3。若在误差允许范围内满足表达式 ______,则可得出碰撞中动量守恒的结论。若两球的碰撞为弹性碰撞,则还应满足_____。
【答案】 (1)BC
【解析】(1)实验时,轨道不一定要光滑,只要到达底端的速度相同即可,选项A错误;为保持入射球的初速度相等,在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放,故B正确;为保证小球离开轨道后做平抛运动,小球离开轨道时的速度必须水平,安装轨道时,轨道末端必须水平,故C正确;实验中需要测出小球质量与小球的水平位移,需要使用的测量仪器有天平和刻度尺,因不需要计时,故不需要秒表;故C错误;要使两球发生对心正碰,两球半径应相等,为防止入射球碰撞后反弹,入射球的质量应大于靶球的质量,即:入射球比靶球质量大,入射球与靶球半径应相等,故E错误;故选BC.
(2)两球碰撞后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,碰撞过程动量守恒,则m1v1=m1v1′+m2v2′,
两边同时乘以时间t得:m1v1t=m1v1′t+m2v2′t,则m1x2=m1x1+m2x3,故只要满足m1x2=m1x1+m2x3,碰撞过程中系统动量守恒.若两球的碰撞为弹性碰撞,则还应满足:m1v12=m1v1′2+m2v2′2,即满足;
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【题目】有一摆长为L的单摆,悬点正下方某处有一小钉,当摆球经过平衡位置向左摆动时,摆线的上部将被小钉挡住,使摆长发生变化,现使摆球做小幅度摆动,摆球从右边最高点M至左边最高点N运动过程的闪光照片,如右图所示,(悬点和小钉未被摄入),P为摆动中的最低点。已知每相邻两次闪光的时间间隔相等,由此可知,小钉与悬点的距离为( )
A. L/4 B. L/2 C. 3L/4 D. 无法确定
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【题目】在LC振荡电路中,如已知电容C,并测得电路的固有振荡周期为T,即可求得电感L。为了提高测量精度,需多次改变C值并测得相应的T值。现将测得的六组数据标示在以C为横坐标,以T2为纵坐标的坐标纸上,即图中用“×”表示的点,如图所示。
(1)T、L、C的关系为____________________________。
(2)根据图中给出的数据点作出T2与C的关系图线______________。
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【题目】关于布朗运动,下列叙述正确的是( )
A. 布朗运动就是液体分子的无规则运动B. 布朗运动就是固体分子的无规则运动
C. 布朗运动说明液体分子在做无规则运动D. 布朗运动说明固体分子在做无规则运动
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【题目】下列说法正确的是________。
A.液体表面的分子距离大于分子间的平衡距离,使得液面有表面张力
B.布朗运动是由于水分子做无规则运动碰撞固体分子的结果
C.一定量的0℃的水凝结成0℃的冰,内能一定减小
D.液晶既具有液体的流动性,又具有晶体的光学的各向异性
E.某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为
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【题目】如图所示,P、Q是两个完全相同的灯泡,L是电阻为零的纯电感,且自感系数L很大.C是电容较大且不漏电的电容器,下列判断正确的是( )
A. S闭合时,P灯亮后逐渐熄灭,Q灯逐渐变亮
B. S闭合时,P灯、Q灯同时亮,然后P灯变暗,Q灯变得更亮
C. S闭合,电路稳定后, S断开时,P灯突然亮一下,然后熄灭,Q灯立即熄灭
D. S闭合,电路稳定后,S断开时,P灯突然亮一下,然后熄灭,Q灯逐渐熄灭
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【题目】如图所示,t=0时,质量为1kg的物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(经过B点前后速度大小不变),最后停在C点,下表是每隔2s测出的物体瞬时速度,重力加速度g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
A. t=3s时物体恰好经过B点
B. 物体运动过程中的最大速度为12m/s
C. t=10s时物体恰好停在C点
D. B、C间的距离大于A、B间的距离
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【题目】下列描述的物理过程中,研究对象机械能守恒的是 ( )
A. 拉着物体沿斜面加速上滑的过程
B. 跳伞运动员张开伞后,在空中匀速下降的过程
C. 运动员投出的铅球在空中飞行的过程(空气阻力不计)
D. 汽车匀速通过一座拱形桥的过程
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【题目】如图所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ。整个装置处在磁感应强度为B、方向垂直于导轨平面且向上的匀强磁场中。AC端连有阻值为R的电阻。若将一质量为M、垂直于导轨的金属棒EF在距BD端s处由静止释放,则棒滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段。现用大小为F、方向沿斜面向上的恒力把金属棒EF从BD位置由静止推至距BD端s处,此时撤去该力,金属棒EF最后又回到BD端。求:
(1)金属棒下滑过程中的最大速度,有多少电能转化成了内能?(金属棒及导轨的电阻不计)
(2)金属棒棒自BD端出发又回到BD端的整个过程中,有多少电能转化成了内能?
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