分析 明确题意,知道碰撞前后两物体的位移,再通过速度公式计算求出对应的速度,根据动量计算公式求出碰撞前后系统的总动量.
解答 解:取向右为正方向,则由题意可知,碰前滑块A在0.2s内的位移和速度分别为:
xA=20cm=0.2m;
VA=$\frac{x_{A}}{t}$=$\frac{0.2}{0.2}$=1m/s;
则碰前的A的动量为:
PA=mAvA=0.2×1=0.2kgm/s;
碰前滑块B的位移为:
xB=20cm=0.2m
则其速度为:
vB=$\frac{x_{B}}{t}$=$\frac{0.2}{0.2}$=1m/s;方向向左,
故动量为:PB=-mBvB=0.4×1=-0.3kgm/s;
因此碰前总动量为:P=PA+PB=0.2-0.4=-0.2kgm/s;
碰后B静止,而A向左匀速运动,0.2s的位移为:xA'=20cm=0.2m;
故碰后A 的速度为为:vA=$\frac{x′_{A}}{t}$=$\frac{0.2}{0.2}$=1m/s;方向向左;
则碰后的总动量为:P'=mAvA'=-0.2×1=-0.2kgm/s;
故答案为:-0.2;-0.2
点评 本题利用气垫导轨进行验证动量守恒定律的实验,要求能明确实验原理,注意碰撞前后两物体的位置从而明确位移和速度,再根据动量守恒定律列式即可求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 7.2 m | B. | 5.0 m | C. | 1.8 m | D. | 1.5 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 3t0时刻的瞬时功率为$\frac{15{F}_{0}^{2}{t}_{0}}{m}$ | |
B. | 3t0时刻的瞬时功率为$\frac{5{F}_{0}^{2}t}{m}$ | |
C. | 在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为$\frac{25{F}_{0}^{2}{t}_{0}}{6m}$ | |
D. | 在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为$\frac{23{F}_{0}^{2}{t}_{0}}{4m}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 最短时间为25s | B. | 最短时间为50s | C. | 最小位移为200m | D. | 最小位移为300m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 奥斯特首先发现了电流的磁效应 | |
B. | 法拉第总结出了影响感应电动势大小的因素 | |
C. | 楞次总结出了感应电流方向所应满足的规律 | |
D. | 安培首先提出了电场和电场线的概念 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在MN的右方加速度大小为$\frac{{v}_{1}}{{t}_{3}{-t}_{2}}$ | |
B. | F2的大小为$\frac{2{mv}_{1}}{{t}_{3}{-t}_{1}}$ | |
C. | 小球在MN右方运动的时间为t4-t2 | |
D. | D.小球在t=0到t=t4这段时间最大位移为$\frac{1}{2}$v1t2 |
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