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12.在“探究碰撞中的不变量”实验中,设两球的质量分别为m1、m2,碰前的速度分别为v1,v2,碰后的速度分别为v1′,v2′,最终得到的结论是(  )
A.m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2B.m1v12+m2v22=m1v12+m2v22
C.$\frac{{m}_{1}}{{v}_{1}}+\frac{{m}_{2}}{{v}_{2}}=\frac{{m}_{1}}{{v}_{1}′}+\frac{{m}_{2}}{{v}_{2}′}$D.$\frac{{v}_{1}}{{m}_{1}}+\frac{{v}_{2}}{{m}_{2}}=\frac{{v}_{1}′}{{m}_{1}}+\frac{{v}_{2}′}{{m}_{2}}$

分析 根据碰撞过程进行分析,明确在外力可以忽略的情况下,两小球的碰撞可视为动量守恒,根据动量守恒定律可得出最终的结论;再根据是否为弹性碰撞进行分析,明确机械能是否守恒.

解答 解:A、在碰撞中忽回复外力可以认为总动量守恒,则可知m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′; 故A正确,CD错误;
B、由于碰撞并不一定是完全弹性碰撞,故不能证机械能守恒,故B不一定成立; 故B错误;
故选:A.

点评 本题考查验证动量守恒定律的实验,关键在于明确实验原理,能根据动量守恒定律进行分析求解即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一球绕直径匀速转动,如图所示,球面上有A、B两点,则(  )
A.可能vA<vB,也可能vA>vBB.A、B两点的向心加速度都指向球心0
C.由a=$\frac{{v}^{2}}{r}$可知aA>aBD.由a=ω2r可知aA<aB

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列说法正确的是(  )
A.行星绕太阳的轨道可近似看作圆轨道,其向心力来源于太阳对行星的引力
B.因为太阳对行星的引力大于行星对太阳的引力,所以行星绕太阳运转而不是太阳绕行星运转
C.万有引力定律适用于天体,不适用于地面上的物体
D.行星与卫星之间的引力和地面上的物体所受的重力性质不同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.某人向放在水平地面的正前方小桶中水平抛球,结果球划着一条弧线飞到小桶的前方,如图所示.不计空气阻力,为了能把小球抛进小桶中,则下次再水平抛时,他做出的调整后还一定不能抛入桶中的是(  )
A.减小初速度,抛出点高度不变B.减小初速度,抛出点高度增大
C.初速度大小不变,降低抛出点高度D.初速度大小不变,增大抛出点高度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图为一排球场平面图,发球区为一位于端线之后(不含端线)、宽9m的区域,深度方面,发球区可延伸至场外无障碍区域尽头.成年男子组网高2.43m.某运动员跳发球的最高位置可达3.23m.假设该运动员站在端线从最高位置水平发球,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2.若要求球不触网,且过网(从网上过)前不能出界,求发球的速度大小?(结果保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.两立方体金属块质量比为1:2,边长比为2:1,将他们放在同一水平地面上,以地面为零势能面,则他们的重力势能大小之比为多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,光滑斜面固定于水平面上,滑块A、B叠放在一起,A上表面水平.当滑块A、B一起以一定的初速度沿斜面向上减速运动时,A、B始终保持相对静止.在上滑过程中,B受力的示意图为(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,斜面上有a、b、c、d四个点,ab=bc=cd,从a点以初速度V0水平抛出一个小球,它落在斜面上的b点,若小球从a点以初速度$\sqrt{2}$V0水平抛出,不计空气阻力,则下列判断正确的是(  )
A.小球一定落在c点
B.小球可能落在d点与c点之间
C.小球落在斜面的运动方向与斜面的夹角一定增大
D.小球落在斜面的运动方向与斜面的夹角不相同

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.某物理兴趣小组的同学想用如图甲所示的电路探究一种热敏电阻的温度特性.
(1)请按电路原理图将图乙中所缺的导线补接完整.为了保证实验的安全,滑动变阻器的滑动触头P在实验开始前应置于a端.(选填“a”或“b”)
(2)正确连接电路后,在保温容器中注入适量冷水.接通电源,调节R记下电压表和电流表的示数,计算出该温度下的电阻值,将它与此时的水温一起记入表中.改变水的温度,测量出不同温度下的电阻值.该组同学的测量数据如下表所示,请你在图丙的坐标纸中画出该热敏电阻的R-t关系图.对比实验结果与理论曲线(图中已画出)可以看出二者有一定的差异.除了读数等偶然误差外,还可能是什么原因造成的电流表的分压造成电阻的测量值总比真实值大.
温度/℃30405060708090100
阻值/kΩ7.85.33.42.21.51.10.90.7
(3)已知电阻的散热功率可表示为P=k(t-t1),其中k是比例系数,t是电阻的温度,t0是周围环境温度.现将本实验所用的热敏电阻接到一个恒流源中,使流过它的电流恒为40mA,t1=20℃,k=0.16W/℃.由理论曲线可知:
①该电阻的温度大约稳定在48℃;
②此时电阻的发热功率约为4.5W(保留一位小数).

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