【题目】如图所示为实验室“验证碰撞中的动量守恒”的实验装置.
①下列说法中不符合本实验要求的是___.
A.入射球比靶球质量大,但二者的直径可以不同
B.在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放
C.安装轨道时,轨道末端必须水平
D.需要使用的测量仪器有天平和刻度尺
②实验中记录了轨道末端在记录纸上的竖直投影为O点,经多次释放入射球,在记录纸上找到了两球平均落点位置为M、P、N,并测得它们到O点的距离分别为OM、OP和ON。已知入射球的质量为m1,靶球的质量为m2,如果测得m1OM+m2ON近似等于________,则认为成功验证了碰撞中的动量守恒.
③在实验中,根据小球的落点情况,若等式ON=_______________成立,则可证明碰撞中系统的动能守恒(要求用②问中的涉及的物理量表示).
【答案】①A ②m1OP③OM+OP
【解析】
(1)为了保证入射小球不反弹,则入射小球的质量大于被碰小球的质量;为了发生对心碰撞,两球的半径需相同,故A错误;在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放,保证碰前的速度相同,故B正确.为了保证小球做平抛运动,安装轨道时,轨道末端必须水平,故C正确.在该实验中需要测量小球的质量以及小球的水平位移,需要的测量仪器是天平、刻度尺,故D正确.故选BCD.
(2)碰撞过程中,如果水平方向动量守恒,由动量守恒定律得:m1v1=m1v1′+m2v2,小球做平抛运动时抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间t相等,两边同时乘以时间t,m1v1t=m1v1′t+m2v2t,m1OB=m1OA+m2OC;即如果得到m1OB=m1OA+m2OC,则认为碰撞中的不变量是质量与速度的乘积之和。
(3)若碰撞中系统的动能守恒,则m1v12=m1v1′2+m2v22,即m1OB2=m1OA2+m2OC2;联立解得:OC=OB+OA.
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【题目】一个半径为的竖直固定的光滑圆环上套有一个质量为的小球,一根轻弹簧上端固定在圆环的圆心处,下端固定在小球上,在圆环的最低处给小球水平向右的大小为的初速度,此时圆环恰好对小球没有弹力,已知重力加速度为,下列说法正确的是( )
A. 小球在圆环最低点时,弹簧的弹力大小为
B. 小球在圆环最高点时圆环对小球的弹力大小为
C. 小球在圆环的最高点时弹簧的弹力比小球在最低点时的小
D. 小球经过圆环的最高点的速度大小为
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【题目】如图所示,由导热材料制成的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体。将一细管插入液体,由于虹吸现象,活塞上方液体逐渐流出。在此过程中,大气压强与外界的温度保持不变。关于这一过程,下列说法正确的是
A. 气体分子的平均动能逐渐增大
B. 单位时间气体分子对活塞撞击的次数增多
C. 单位时间气体分子对活塞的冲量保持不变
D. 气体对外界做功等于气体从外界吸收的热量
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【题目】某同学用如图所示装置验证动量守恒定律,用轻质细线将小球1悬挂于O点,使小球1的球心到悬点O的距离为L,被碰小球2放在光滑的水平桌面上。将小球1从右方的A点(OA与竖直方向的夹角为α)由静止释放,摆到最低点时恰与小球2发生正碰,碰撞后,小球1继续向左运动到C位置,小球2落到水平地面上到桌面边缘水平距离为x的D点。
(1)实验中已经测得上述物理量中的α、L、x,为了验证两球碰撞过程动量守恒,还应该测量的物理量有 (要求填写所测物理量的名称及符号)。
(2)请用测得的物理量结合已知物理量来表示碰撞前后小球1、小球2的动量: p1= ;p1’= ;p2= ;p2’= 。
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【题目】如图所示,A为位于一定高度处的质量为m、带电荷量为+q的小球,B为位于水平地面上的质量为M的用特殊材料制成的长方形空心盒子,且M=2m,盒子与地面间的动摩擦因数=0.2,盒内存在着竖直向上的匀强电场,场强大小E=2mg/q,盒外没有电场.盒子的上表面开有一系列略大于小球的小孔,孔间距满足一定的关系,使得小球进出盒子的过程中始终不与盒子接触.当小球A以1m/s的速度从孔1进入盒子的瞬间,盒子B恰以v1=6 m/s的初速度向右滑行.已知盒子通过电场对小球施加的作用力与小球通过电场对盒子施加的作用力大小相等、方向相反.设盒子足够长,取重力加速度g=10m/s2,小球恰能顺次从各个小孔进出盒子,且不与盒子底部相碰。试求:
(1)小球A从第一次进入盒子到第二次进入盒子所经历的时间;
(2)盒子上至少要开多少个小孔,才能保证小球始终不与盒子接触;
(3)从小球第一次进入盒子至盒子停止运动的过程中,盒子通过的总路程.
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【题目】已知金星绕太阳公转的周期小于地球绕太阳公转的周期,它们绕太阳的公转均可看作匀速圆周运动,则可判定
A. 金星的质量大于地球的质量
B. 金星的半径小于地球的半径
C. 金星运行的速度大于地球运行的速度
D. 金星到太阳的距离小于地球到太阳的距离
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【题目】氢原子处于基态时,原子的能量为E1=-13.6eV,当处于激发态时,能量为(普朗克常量h=6.63×l0-34Js,真空中光速c=3.0×l08m/s)
(1)若有大量的氢原子处于n=4的激发态则在跃迀过程中可能释放出几种频率的光子?
(2)当氢原子从n=3的激发态跃迁到n=l的基态时,向外辐射光子的波长是多少?(结果保留3位有效数字)
(3)若要使处于基态的氢原子电离,至少要用多大频率的电磁波照射原子?(结果保留3位有效数字)
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【题目】如图(a)、(b)所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,且小于灯A的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,则
A. 在电路(a)中,断开S,A将逐渐熄灭
B. 在电路(a)中,断开S,A将先变得更亮,然后逐渐熄灭
C. 在电路(b)中,断开S, A将逐渐熄灭
D. 在电路(b)中,断开S,A将先变得更亮,然后逐渐熄灭
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【题目】如图所示,一辆货车利用跨过光滑定滑轮的轻质缆绳提升一箱货物,已知货箱的质量为M,货物的质量为m,货车以速度v向左做匀速直线运动,重力加速度为g,则在将货物提升到图示的位置时,下列说法正确的是( )
A.货箱向上运动的速度大于v
B.缆绳中的拉力FT 大于(M+m)g
C.货箱向上运动的速度等于vcosθ
D.货物对货箱底部的压力等于mg
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