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14.现提供以下实验器材:(名称、图象、编号如图所示)

利用以上实验器材还可以完成“验证动量守恒定律”的实验,为完成此实验,某同学将实验原理设定为:m1v0=(m1+m2)v
①针对此原理,我们应选择的器材编号为:ACE;
②在我们所选的器材中:E器材的质量对应原理中的m1(填写器材编号).

分析 根据实验的原理,结合动量守恒定律以及测量的物理量确定所需的器材.并且找出哪一个应是入射物体.

解答 解:该实验的原理为m1v0=(m1+m2)v,两个物体最终粘在一起,一起运动,通过光电门可以测量速度的大小,结合两个滑块,让一个滑块先运动,再与另一个静止的滑块相撞,进行实验,所以应选择的器材为:ACE.
因为m1应该是先运动的滑块,不是静止的滑块,所以对应的器材是:E.
故答案为:(1)ACE,(2)E.

点评 本题考查验证动量守恒定律的实验;解决本题的关键知道实验的原理,通过原理建立实验的模型,从而确定所需的器材

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,匝数N=50匝的矩形线圈,线圈总电阻r=1Ω,其边长为ab=25cm,ad=20cm.外电路电阻R=9Ω,匀强磁场磁感应强度的大小B=0.4T.线圈绕垂直于磁感线的OO′轴以角速度ω=50rad/s匀速转动.试求:
(1)从此位置开始计时,它的感应电动势的瞬时值表达式.
(2)在时间t=1min内R上消耗的电能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.从地面上方同一高度沿水平和竖直向上方向分别抛出两个等质量的小物体,抛出速度大小都是为v,不计空气阻力,对两个小物体以下说法正确的是(  )
A.落地时的速度相同B.落地时重力做功的瞬时功率相同
C.从抛出到落地重力的冲量相同D.两物体落地前动量变化率相等

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在如图所示的光具座上组成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.
(1)将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其它光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列顺序为C、E、D、B、A.
(2)本实验的步骤有:
①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮;
②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上;
③用米尺测量双缝到屏的距离;
④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离.
在操作步骤②时还应注意单缝和双缝间距5cm-10cm和使单缝与双缝相互平行.
(3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图2所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图3中手轮上的示数13.870mm,求得相邻亮纹的间距△x为2.310(或2.31)mm.

(4)已知双缝间距d为2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离L为0.700m,由计算式λ=$\frac{d}{L}$•△x,求得所测红光波长为6.6×102nm.(计算结果保留2位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,在光滑水平地面上有一质量为2m的长木板,其左端放有一质量为m的重物(可视为质点),重物与长木板之间的动摩擦因数为μ.开始时,长木板和重物一起以初速度v0向障碍物运动,已知长木板与障碍物发生弹性碰撞,碰撞后重物在运动过程中恰好不从长木板上掉下来,求重物在运动过程中距障碍物的最小距离?(重力加速度为g)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.甲、乙两个做匀速圆周运动的物体,它们的半径之比为3:2,周期之比是1:2,则甲与乙的角速度之比为2:1,甲与乙的线速度之比为3:1.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.一质量为2kg的物体做如图所示的直线运动,则前5s的合外力的冲量是10N•S;若取初动量的方向为正方向,则物体前20s的动量变化量是-20kg•m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.如用所示,一小物体从倾角为53°的斜面上的A点无初速度地滑下,通过底端的一段水平距离BC后,冲上另一个倾角为37°的斜面CD,如果AB=3.6m,所有接触面都是光滑的,那么小物体在后一斜面CD上通过的最大位移是4.8m.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.为了探究质量一定时物体的加速度与力的关系,某同学设计了如图1所示的实验装置,将小车置于水平桌面上,通过一动滑轮上的细线拉动小车运动.

(1)该同学在实验中得到如图2所示的一条纸带,已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.99cm、70.18cm、77.76cm、85.73cm(点间均有4个计时点未画出),根据纸带求出小车的加速度大小为0.39m/s2(保留二位有效数字);
(2)改变悬挂重物的重量,多次实验,以弹簧秤的示数F为横坐标,小车加速度a为纵坐标,得到a-F图象如图3所示,则小车与木板间的最大静摩擦力为2F0,小车质量为$\frac{2}{{a}_{1}}$(F1-F0).

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