分析 (1)由速度图象求出小球的位移与对应的时间,由速度公式求出小球的速度,然后根据动量的计算公式求出小球的动量,然后分析答题;
(2)在做“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,所以要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平.
(3)本题要验证动量守恒定律定律即m1v0=m1v1+m2v2,故需验证maOP=maOM+mbON.
解答 解:(1)由图1所示图象可知,碰撞前球1的速度:v1=$\frac{{x}_{1}}{t}$=$\frac{0.2}{0.2}$=1m/s,
碰撞后,球的速度:v1′=$\frac{x{′}_{1}}{t{′}_{1}}$=$\frac{0.30-0.20}{0.4-0.2}$=0.5m/s,v2′=$\frac{x{′}_{2}}{t{′}_{2}}$=$\frac{0.35-0.20}{0.4-0.2}$=0.75m/s,
入射小球碰撞后的m1v′1=0.015×0.5=0.0075kg•m/s,
入射小球碰撞前的m1v1=0.015×1=0.015 kg•m/s,
被碰撞后的m2v′2=0.01×0.75=0.075kg•m/s,
碰撞前系统总动量p=m1v1=0.015kg•m/s,
碰撞后系统总动量p′=m1v′1+m2v′2=0.015kg•m/s,
p′=p,由此可知:碰撞过程中动量守恒;
(2)A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;
B、要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;
C、要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;
D、为了保证小球碰撞为对心正碰,且碰后不反弹,要求ma>mb,ra=rb,故D正确.故选BCD.
(3)要验证动量守恒定律定律即:mav0=mav1+mbv2,小球做平抛运动,根据平抛运动规律可知根据两小球运动的时间相同,上式可转换为:mav0t=mav1t+mbv2t,
故需验证maOP=maOM+mbON,因此ABD错误,C正确.故选C.
故答案为:(1)0.0075;0.015;0.0075;碰撞过程中动量守恒;(2)BCD;(3)C
点评 本实验的一个重要的技巧是入射球和靶球从同一高度作平抛运动并且落到同一水平面上,故下落的时间相同,所以在实验的过程当中把本来需要测量的速度改为测量平抛过程当中水平方向发生的位移,可见掌握了实验原理才能顺利解决此类题目.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两颗卫星的向心加速度大小相等,均为$\frac{{R}^{2}g}{{r}^{2}}$ | |
B. | 两颗卫星所受的向心力大小一定相等 | |
C. | 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间可能为$\frac{7πr}{3R}$ $\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
D. | 如果卫星1加速一定可以和卫星2相撞 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 不同的同步卫星,其高度也不相同 | |
B. | 同步卫星的运行方向与地球公转方向相同 | |
C. | 决不可能发射一颗地球的同步卫星使其经过北京的正上空 | |
D. | 同步卫星的运转周期等于24h |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P点电场强度大于Q点电场强度 | |
B. | P点电势高于Q点电势 | |
C. | 将与带正电微粒沿直线从P点移到到Q点,电场力先做正功后做负功 | |
D. | 将与带负电微粒从Q点由静止释放,仅在电场力作用下,微粒向P做匀加速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:$\sqrt{2}$ | B. | 1:4 | C. | 1:2. | D. | 1:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 振子A的振幅较大,振动频率为f | B. | 振子B的振幅较大,振动频率为2f | ||
C. | 振子A的振幅较大,振动频率为2f | D. | 振子B的振幅较大,振动频率为4f |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 应该用天平称出重物的质量 | |
B. | 必须选用点迹清晰,特别是第一点没有拉成长条的纸带 | |
C. | 操作时应在接通电源的同时放开纸带 | |
D. | 电磁打点计时器应接在电压为4~6V的交流电源上 |
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