【题目】如图1所示,用“碰撞实验器材”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道末端碰撞前后的动量关系:先安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重垂线所指的位置O。
接下来的实验步骤如下:
步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上。重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置;
步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞。重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置;
步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置M、P、N离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度。
(1)上述实验除需测量线段OM、OP、ON的长度外,还需要测量的物理量有______。(写出物理量及相应符号)
(2)实验中造成误差的可能情况有______。
A.用直尺测量的线段OM、OP、ON长度值
B.轨道不光滑
C.轨道末端不水平
D.轨道末端到地面的高度未测量
(3)若测得各落点痕迹到O点的距离:OM=2.68cm,OP=8.62cm,ON=11.50cm,并知小球1、2的质量比为2︰1,则系统碰撞前总动量P与碰撞后总动量P的百分误差__________________%(结果保留一位有效数字)。
(4)完成上述实验后,实验小组成员小红对上述装置进行了改造,小红改造后的装置如图2所示。使小球1仍从斜槽上A点由静止滚下,重复实验步骤1和2的操作,得到两球落在以斜槽末端为圆心的圆弧上,平均落点M′、P′、N′。测量轨道末端到M′、P′、N′三点的连线与水平方向的夹角分别为,则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为________ (用所测物理量的符号表示)。
【答案】小球1和小球2的质量m1和m2 AC 2% =+
【解析】
(1)因为平抛运动的时间相等,根据v=x/t,所以用水平射程可以代替速度;根据动量守恒得:m1v0=m1v1+m2v2,即m1OP=m1OM+m2ON,所以除了测量线段OM、OP、ON的长度外,还需要测量的物理量是小球1和小球2的质量m1、m2.
(2)用直尺测量的线段OM、OP、ON长度值时可能做成误差,选项A正确;轨道不光滑对实验无影响,只要小球到达底端的速度相同即可,选项B错误;轨道末端不水平,则小球不能做平抛运动,会造成误差,选项C正确;因水平射程代替速度,则轨道末端到地面的高度未测量不会造成误差,选项D错误;
(3)系统碰撞前总动量P=m1OP=8.62×2m2=17.24m2;碰撞后总动量P'= m1OM+m2ON=2.68m1+11.50m2=16.86m2,则
(4)设圆弧半径为R,且落点M'与圆心连线与水平方向夹角为α1,则由平抛运动的知识可知:;;解得;同理可得:;;则要验证的关系为:m1v0=m1v1+m2v2;带入可得:=+.
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【题目】质量 M=2×103kg 的汽车,额定功率 P=80kW,在平直公路上能达到的最大行 驶速度为vm=20m/s.若汽车从静止开始以加速度 a=2m/s2 做匀加速直线运动,且经 t=30 s 达到最大速度,试求:
(1)汽车做匀加速直线运动的最长时间;
(2)汽车在 t1 2s 和 t2 20s 时的瞬时功率;
(3)当汽车速度为 v 16m / s 时汽车的加速度;
(4)汽车启动 30s 内通过的总路程。
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【题目】图(a)为某同学测量一节干电池的电动势和内电阻的电路图。
(1)虚线框内是用毫安表改装成电流表的电路。已知毫安表表头的内阻为10Ω,满偏电流为100mA,电阻R1=2.5Ω,由此可知,改装后电流表的量程为_____A。
(2)实验步骤如下,请完成相应的填空:
①将滑动变阻器R的滑片移到B端,闭合开关S;
②多次调节滑动变阻器的滑片,分别记下电压表的示数U和毫安表的示数I;
③结合闭合电路欧姆定律,可知U、I所满足的函数关系式为=_______________.(用E、r和I表示)
④以U为纵坐标,I为横坐标,作U-I图线,如图(c)所示;
⑤根据图线求得电源的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω。(结果均保留到小数点后两位)
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【题目】用半导体材料制成热敏电阻,在温度升高时,电阻会迅速减小,如图所示,将一热敏电阻接入电路中,接通开关后,经过一段时间会观察到( )
A. 电流表示数不变 B. 电流表示数减小
C. 电压表示数增大 D. 电压表示数减小
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【题目】如图所示,实线是一列简谐横波在t1时刻的波形图,M是平衡位置距O点5m的质点,虚线是t2=(t1+0.2)s时刻的波形图。下列说法中,正确的是_________
A. 该波遇到长度为3 m的障碍物时将会发生明显衍射现象
B. 若波速为35m/s,该波沿着x轴正方向传播
C. 若波速为15m/s,t1时刻质点M向下振动
D. 若质点M在t1到t2时间内所走路程为180cm,则相同时间内O点三次到达波谷
E. 该简谐横波所有可能周期的最大值是0.8s
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【题目】如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子。已知粒子的比荷为,发射速度大小都为v0=.设粒子发射方向与OC边的夹角为θ,不计粒子间相互作用及重力。对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是( )
A. 当时,粒子将从AC边射出
B. 所有从OA边射出的粒子在磁场中运动时间相等
C. 随着角的增大,粒子在磁场中运动的时间先变大后变小
D. 在AC边界上只有一半区域有粒子射出
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xoy的一、二象限内,分别存在以虚线OM为边界的匀强电场和匀强磁场。匀强电场方向沿y轴负方向,匀强磁场方向垂直于xoy平面向里,虚线OM与x轴负方向成45°角。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子从坐标原点O处以速度v0沿x轴正方向运动,粒子每次到x轴将反弹,每次反弹水平分速度不变、竖直分速度大小均减为反弹前的倍、方向相反。电场强度大小为,磁感应强度大小为,求:
(不计粒子重力,题中各物理量单位均为国际单位,计算结果可用分式表示)
(1)带电粒子在磁场中运动的时间;
(2)带电粒子最后一次经过OM时的位置坐标;
(3)带电粒子从最后一次经过OM时开始,沿电场方向运动的总路程。
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【题目】如图所示,长为4m的水平轨道AB,与半径为R=0.5m的竖直的半圆弧轨道BC在B处相连接,有﹣质量为2kg的滑块(可视为质点),在水平向右、大小为14N的恒力F作用下,从A点由静止开始运动到B点,滑块与AB间的动摩擦因数为μ=0.25,BC 间粗糙,取g=10m/s2.求:
(1)滑块到达B处时的速度大小;
(2)若到达B点时撤去力F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并洽好能到达最高点C,则滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是多少?
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【题目】如图所示,一工人利用定滑轮和轻质细绳将货物提升到高处。已知该工人拉着绳的一端从滑轮的正下方水平向右匀速运动,速度大小恒为v,直至轻绳与竖直方向夹角为600。若滑轮的质量和摩擦阻力均不计,则该过程( )
A. 货物也是匀速上升
B. 绳子的拉力大于货物的重力
C. 末时刻货物的速度大小为
D. 工人做的功等于货物动能的增量
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