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16.某物理兴趣小组利用如图甲所示的装置进行验证动量守恒定律的实验.在足够大的水平平台上的A点放置一个光电门,水平平台上A点右侧摩擦很小,可忽略不计,左侧为粗糙水平面,当地重力加速度大小为g.采用的实验步骤如下:
A.在小滑块?上固定一个宽度为d的窄挡光片;
B.用天平分别测出小滑块(含挡光片)和小球b的质量m、mb
C.在?和b间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻短弹簧,静止放置在平台上;
D.细线烧断后,a、b瞬间被弹开,向相反方向运动;
E.记录滑块?通过光电门时挡光片的遮光时间t;
F.小球b从平台边缘飞出后,落在水平地面的B点,用刻度尺测出平台距水平地面的高度h及平台边缘铅垂线与B点之间的水平距离sb
G.改变弹簧压缩量,进行多次测量.

(1)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度为2.550mm.
(2)该实验要验证“动量守恒定律”,则只需验证两物体a、b弹开后的动量大小相等,即ma$\frac{d}{t}$=mbsb$\sqrt{\frac{g}{2h}}$.(用上述实验所涉及物理量的字母表示)

分析 (1)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读;
(2)根据两小球的运动过程进行分析,根据平抛运动和光电门的性质明确两球的速度,再根据动量守恒定律列式进行分析即可明确如何才能保证动量守恒;

解答 解:(1)螺旋测微器的固定刻度读数为2.5mm,可动刻度读数为0.01×5.0mm=0.050mm,所以最终读数为:5.5mm+0.050mm=2.550mm.
(2)烧断细线后,a向左运动,经过光电门,根据速度公式可知,a经过光电门的速度为:va=$\frac{d}{t}$;
故a的动量为:Pa=ma$\frac{d}{t}$
b离开平台后做平抛运动,根据平抛运动规律可得:
h=$\frac{1}{2}$gt2
sb=vbt
解得:vb=sb$\sqrt{\frac{g}{2h}}$
动量大小:Pb=mbsb$\sqrt{\frac{g}{2h}}$
若动量守恒,设向右为正,则有:0=mbvb-mava
即ma$\frac{d}{t}$=mbsb$\sqrt{\frac{g}{2h}}$
故答案为:(1)2.550;(2)ma$\frac{d}{t}$,mbsb$\sqrt{\frac{g}{2h}}$

点评 本题为探究型实验,解题的关键在于分析题意,明确实验原理,再根据对应的物理规律进行分析求解;要注意明确验证动量守恒定律以及光电门和平抛运动规律的正确应用.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.小明同学利用如图所示的装置来验证机械能守恒定律.A为装有挡光片的钩码,总质量为M,挡光片的挡光宽度为b,轻绳一端与A相连,另一端跨过光滑轻质定滑轮与质量为m(m<M)的重物B相连.他的做法是:先用力拉住B,保持A、B静止,测出A的挡光片上端到光电门的距离h;然后由静止释放B,A下落过程中经过光电门,光电门可测出挡光片的挡光时间t,算出挡光片经过光电门的平均速度,将其视为A下落h(h>>b)时的速度,重力加速度为g.
(1)在A从静止开始下落h的过程中,验证以A、B、地球所组成的系统机械能守恒定律的表达式为$(M-m)gh=\frac{1}{2}(M+m)(\frac{b}{t})^{2}$(用题目所给物理量的符号表示);
(2)由于光电门所测的平均速度与物体A下落h时的瞬时速度间存在一个差值△v,因而系统减少的重力势能
大于系统增加的动能(选填“大于”或“小于”);
(3)为减小上述△v对结果的影响,小明同学想到了以下一些做法,其中可行的是D
A.保持A下落的初始位置不变,测出多组t,算出多个平均速度然后取平均值
B.减小挡光片上端到光电门的距离h
C.增大挡光片的挡光宽度b
D.适当减小挡光片的挡光宽度b
(4)若采用本装置测量当地的重力加速度g,则测量值小于真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.总体积为7m3的汽缸内部用一个绝热光滑的活塞分割成两部分,左端为A右端为B,活塞不动即两侧压强相等,初始气温均为27°,现对A部分气体加热至温度升高到127°,B部分气体温度保持不变.
(i)A气体的体积变为多少;
(ii)B气体在该过程中是放热还是吸热.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图甲所示,是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,P是离原点x1=2m的一个介质质点,Q是离原点x2=4m的一个介质质点,此时离原点x3=6m的介质质点刚刚要开始振动.图乙是该简谐波传播方向上的某一质点的振动图象(计时起点相同).由此可知 (  )
A.这列波的波长为λ=2mB.乙图可能是质点Q的振动图象
C.这列波的传播速度为v=3m/sD.这列波的波源起振方向为向上

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.两根足够长的光滑导轨竖直放置,底端接阻值为R的电阻,将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与匀强磁场垂直,如图所示,除电阻R外,其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,重力加速度的大小为g,则(  )
A.释放瞬间金属棒的加速度的大小为g
B.当弹簧的拉力和金属棒的重力第一次大小相等时,流过电阻R的电流最大
C.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为b→a
D.金属棒运动的整个过程中,电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,变压器原、副线圈的匝数比nl:n2=2:1,原线圈所接交变电压u=25$\sqrt{2}$sin100πt(V),C为电容器,L为自感线圈,刚开始开关S断开,下列说法正确的是(  )
A.开关闭合前,交流电压表示数12.5V
B.开关闭合稳定后,灯泡比闭合前暗
C.只增加交变电流的频率,灯泡变亮
D.只增加交变电流的频率,电压表读数变大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图甲所示,质量为M的“∩”形金属框架MNPQ放在倾角为θ的绝缘斜面上,框架MN、PQ部分的电阻不计,相距为L,上端NP部分的电阻为R.一根光滑金属棒ab在平行于斜面的力(图中未画出)的作用下,静止在距离框架上端NP为L的位置.整个装置处于垂直斜面向下的匀强磁场中,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,其中B0、t0均为已知量.已知ab棒的质量为m,电阻为R,长为L,与框架接触良好并始终相对斜面静止,t0时刻框架也静止,框架与斜面间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.求:
(1)t0时刻,流过ab棒的电流大小和方向;
(2)0~t0时间内,通过ab棒的电荷量及ab棒产生的热量;
(3)框架MNPQ什么时候开始运动?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图,有一个足够长竖直固定在地面的透气圆筒,筒中有一劲度系数为k的轻弹簧,其下端固定,上端连接一质量为m的薄滑块,圆筒内壁涂有一层新型智能材料--ER流体,它对滑块的阻力可调节.开始滑块静止,ER流体对其阻力为0,弹簧的长度为L.现有一质量也为m的物体从距地面2L处自由落下,与滑块碰撞后粘在一起向下运动.为使滑块恰好做匀减速运动,且下移距离为$\frac{2mg}{k}$时速度减为0,ER流体对滑块的阻力必须随滑块下移而适当变化,忽略空气阻力,以滑块初始高度处为原点,向下为正方向建立Ox轴.
(1)求ER流体对滑块的阻力随位置坐标x变化的函数关系式及题中L要满足的条件;
(2)滑块速度第一次减为0瞬间,通过调节,使以后ER流体对运动的滑块阻力大小恒为λmg,若此后滑块向上运动一段距离后停止运动不再下降,求λ的取值范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列说法正确的是(  )
A.黑体辐射电磁波的情况不仅与温度有关,还与材料的种类及表面状况有关
B.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强
C.${\;}_{\;}^{235}$U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短
D.β射线是原子的核外电子电离后形成的电子流

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