题目列表(包括答案和解析)

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3.关于永动机的下列说法中正确的是

A.第一类永动机可能制成,因为它并不违反能量守恒定律

B.第一类永动机不可能制成,因为它违反了能量守恒定律

C.第二类永动机可能制成,因为它并不违反能量守恒定律

D.第二类永动机不可能制成,尽管它并不违反能量守恒定律

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2.日光灯中有一个启动器,其中的玻璃泡中装有氖气。启动时,玻璃泡中的氖气会发出红光。这是由于氖原子的

A.自由电子周期性运动而产生的     B.外层电子受激发而产生的

C.内层电子受激发而产生的       D.原子核受激发而产生的

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1.一艘油轮装载着密度为9×102kg/m3的原油在海上航行。由于故障而发生原油泄漏。如果泄漏的原油有9t,海面上风平浪静时,这些原油造成的污染面积最大可达到

A.108m2     B.109m2     C.1010m2     D.1011m2

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9.(15分)如图所示,质量均为mAB两个弹性小球,用长为2l的不可伸长的轻绳连接.现把AB两球置于距地面高H处(H足够大),间距为l.当A球自由下落的同时,B球以速度v0指向A球水平抛出.求:

(1)两球从开始运动到相碰,A球下落的高度.

(2)AB两球碰撞(碰撞时无机械能损失)后,各自速度的水平分量.

(3)轻绳拉直过程中,B球受到绳子拉力的冲量大小.

[2006年高考·江苏物理卷]

解析:(1)设A球下落的高度为h

lv0t

hgt2

联立解得:h=.

(2)由水平方向动量守恒得:

mv0mvAx′+mvBx

由机械能守恒得:

m(v+v)+mvm(vAx2+vAy2)+m(vBx2+vBy2)

式中vAy′=vAyvBy′=vBy

联立解得:vAx′=v0vBx′=0

(3)由水平方向动量守恒得:mv0=2mvBx

ImvBx″=mv0.

答案:(1) (2)vAx′=v0 vBx′=0 (3)mv0

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8.(14分)如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其右端放一质量为m的小木块A,已知mMAB间动摩擦因数为μ,现给AB以大小相等、方向相反的初速度v0,使A开始向左运动,B开始向右运动,最后A不会滑离B,求:

(1)AB最后的速度大小和方向.

(2)从地面上看,小木块向左运动到离出发点最远处时,平板车向右运动的位移大小.

解析:(1)A不会滑离B板,说明AB具有相同的速度,设此速度为vAB的初速度的大小为v0,则据动量守恒定律可得:

Mv0mv0=(M+m)v

    解得:vv0,方向向右.

(2)从地面上看,小木块向左运动到离出发点最远处时,木块速度为零,平板车速度为v′,由动量守恒定律得:

Mv0mv0Mv

设这一过程平板向右运动距离s,则有:

μmgsMvMv2

解得sv.

答案:(1)v0,方向向右 (2)v

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7.(13分)碰撞的恢复系数的定义为e=,其中v10v20分别是碰撞前两物体的速度,v1v2分别是碰撞后两物体的速度.弹性碰撞的恢复系数e=1,非弹性碰撞的恢复系数e<1.某同学借用“验证动量守恒定律”的实验装置(如图所示)验证弹性碰撞的恢复系数是否为1,实验中使用半径相等的钢质小球1和2(它们之间的碰撞可近似视为弹性碰撞),且小球1的质量大于小球2的质量.

实验步骤如下:

安装好实验装置,做好测量前的准备,并记下重垂线所指的位置O.

第一步,不放小球2,让小球1从斜槽上的A点由静止滚下,并落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置.

第二步,把小球2放在斜槽前端边缘处的C点,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞.重复多次,并使用与第一步同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置.

第三步,用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置离O点的距离,即线段OMOPON的长度.

在上述实验中,

(1)P点是   的平均位置,M点是   的平均位置,N点是  的平均位置.

(2)请写出本实验的原理:

                           .写出用测量值表示恢复系数的表达式:        .

(3)三个落地点距O点的距离OMOPON与实验所用的小球质量是否有关?               .

答案:(1)在实验的第一步中小球1落点 小球1与小球2碰撞后小球1落点 小球2落点

(2)小球从槽口C飞出后做平抛运动的时间相同,设为t,则有OPv10tOMv1tONv2t

e=== (小球2碰撞前静止,v20=0)

(3)OP与小球的质量无关,OMON与小球的质量有关

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6.(12分)用气垫导轨验证动量守恒定律,滑块AB可在导轨上无摩擦地滑动,导轨保持水平,导轨上附有每小格0.5 cm 的标尺.滑块质量分别为mA=0.14 kg,mB=0.22 kg,用每次间隔0.1 s的频闪拍摄两滑块在导轨上碰撞前后的运动情况.如图所示,图甲是碰撞前拍摄的照片示意图,当时A正在向右运动,B静止;图乙是碰撞后拍摄的照片示意图(两图中刻度不对应),当时A正在向左运动,B正在向右运动.

(1)碰撞前后两滑块的速度各为多少?

(2)碰撞前后两滑块的总动量各为多少?

(3)写出实验结论.

解析:(1)碰前速度

vA= m/s=0.5 m/s,vB=0.

碰后速度可能为:

vA′=±=±0.05 m/s

vB′= m/s=0.35 m/s

vA′=0.05 m/s,则总动量增加,不可能存在,即只能vA′=-0.05 m/s

(2)碰前动量pAmAvA=0.07 kg·m/s

碰后动量pA′+pB′=0.14×(-0.05)+0.22×0.35=0.07 kg·m/s.

(3)碰撞前后AB的总动量守恒.

答案:(1)vA=0.5 m/s vB=0

vA′=-0.05 m/s vB′=0.35 m/s

(2)0.07 kg·m/s 0.07 kg·m/s

(3)碰撞前后AB的总动量守恒

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5.(12分)把两个大小相同、质量不等的金属小球用细线连接,中间夹一根被压缩了的轻质弹簧,置于摩擦可以不计的水平桌面上,如图所示.现烧断细线,观察两球的运动情况,并进行必要的测量,验证物体间相互作用时动量守恒.除图示器材外,实验室还准备了秒表、天平、直尺、螺旋测微器、铅锤、电磁打点计时器、木板、白纸、复写纸、图钉、细线等.

(1)多余的器材是: .

(2)需直接测量的物理是:              .(要求明确写出物理量的名称和对应的符号)

(3)用所测得的物理量验证动量守恒定律的关系式是:     .

(4)在本实验中还可测出每次压缩弹簧时的形变量Δx,以研究弹性势能与形变的关系,若分析实验数据发现Δx2正比于x+x,则说明弹簧的弹性势能Ep与弹簧形变Δx的关系为:    .

答案:(1)秒表、螺旋测微器、电磁打点计时器 (2)两小球的质量m1m2,两个小球做平抛运动的水平位移x1x2 (3)m1x1m2x2 (4)Ep∝Δx2

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4.(12分)某同学设计了一个用打点计时器“验证动量守恒定律”的实验:如图甲所示,在小车A的前端黏有橡皮泥,在小车A后面连着纸带,电磁打点计时器的电源频率为50 Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力.

(1)若得到打点纸带如图乙所示,并测得各计数点间距离标在图上,A为运动起始的第一点,则应选  段来计算AB碰后的共同速度.(填“AB”、“BC”、“CD”或“DE”)

(2)已测得小车A的质量为0.40 kg,小车B的质量为0.20 kg,由以上测量结果可得:碰前总动量为  kg·m/s,碰后总动量为  kg·m/s.

答案:(1)DE (2)0.420 0.417

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3.(10分)图示为气垫导轨上两个滑块AB相互作用后运动过程的频闪照片.频闪的频率为10 Hz.开始两个滑块静止,它们之间有一根被压缩的轻弹簧,滑块用绳子连接,绳子烧断后,两个滑块向相反方向运动.已知滑块AB的质量分别为200 g、300 g.根据照片记录的信息,AB离开弹簧后,A滑块做  运动,其速度大小为  ,本实验得出“在实验误差范围内,两木块组成的系统动量守恒”这一结论的依据是:

                      .

答案:匀速 0.09 m/s 释放弹簧前AB的总动量为零;释放后pA=0.2×0.09 N·s=1.8×102 N·s,pB=-0.3× N·s=-1.8×102 N·s,pA+pB=0

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同步练习册答案