【题目】如图是用来验证动量守恒的实验装置,弹性球1用细线悬挂于O点,O点下方桌子的边沿有一竖直立柱.实验时,调节悬点,使弹性球1静止时恰与立柱上的球2接触且两球等高.将球1拉到A点,并使之静止,同时把球2放在立柱上.释放球1,当它摆到悬点正下方时与球2发生对心碰撞,碰后球1向左最远可摆到B点,球2落到水平地面上的C点.测出有关数据即可验证1、2两球碰撞时动量守恒.现已测出A点离水平桌面的距离为a,B点离水平桌面的距离为b,C点与桌子边沿间的水平距离为c.(忽略小球的大小)以及弹性小球1、2的质量m1、m2,要验证碰撞过程中系统动量守恒,还需要测量的量是____________和____________.
【答案】 立柱高h 桌面高H
【解析】试题分析:要验证动量守恒,就需要知道碰撞前后的动量,所以要测量12两个小球的质量,1球下摆过程机械能守恒,根据守恒定律列式求最低点速度;球1上摆过程机械能再次守恒,可求解碰撞后速度;碰撞后小球2做平抛运动,根据平抛运动的分位移公式求解碰撞后2球的速度,然后列出验证动量受到的式子,根据式子判断还需要测量哪些量.
1小球从A处下摆过程只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律,有,解得;碰撞后1小球上升到最高点的过程中,机械能守恒,根据机械能守恒定律,有,解得,碰撞后小球2做平抛运动, ,所以2球碰后速度,所以该实验中动量守恒的表达式为: ,带入数据得,要验证动量守恒,就需要知道碰撞前后的动量,所以要测量1、2两个小球的质量,要通过平抛运动的分位移公式求解碰撞后2球的速度,所以要测量立柱高h,桌面高H;
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【题目】某同学想在家里做“用单摆测定重力加速度”的实验,但没有合适的摆球,他找到了一块大小约为3 cm、外形不规则的大理石代替小球.他设计的实验步骤如下:
A.将石块和细尼龙线系好,结点为M,将尼龙线的上端固定于O点,如图所示;
B.用刻度尺测量OM间尼龙线的长度L作为摆长;
C.将石块拉开一个大约α=5°的角度,然后由静止释放;
D.从摆球摆到最高点时开始计时,测出30次全振动的总时间t,由得出周期;
E.改变OM间尼龙线的长度再做几次实验,记下每次相应的l和T;
F.求出多次实验中测得的l和T的平均值,作为计算时用的数据,代入公式,求出重力加速度g。
(1)该同学以上实验步骤中有重大错误,请指出并改正为_______________________。
(2)该同学用OM的长作为摆长,这样做引起的系统误差将使重力加速度的测量值比真实值__________(填“偏大”或“偏小”).
(3)为解决摆长无法准确测量的困难,可采用图象法,以T2为纵轴,以l为横轴,作出多次测量得到的T2-l图线,求出图线斜率k,进而求得g=________(用k表示).k值不受悬点不确定因素的影响,因此可以解决摆长无法准确测量的困难。
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【题目】如图所示,以O为圆心、半径为R的圆形区域内存在垂直圆面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一粒子源位于圆周上的M点,可向磁场区域内垂直磁场沿各个方向发射质量为m、电荷量为-q的粒子,不计粒子重力,N为圆周上另一点,半径OM和ON间的夹角θ,且满足tan=0.5.
(1)若某一粒子以速率v1=沿与MO成60°角斜向上方向射入磁场,求此粒子在磁场中运动的时间;
(2)若某一粒子以速率v2沿MO方向射入磁场,恰能从N点离开磁场,求此粒子的速率v2;
(3)若由M点射入磁场各个方向的所有粒子速率均为v2,求磁场中有粒子通过的区域面积.
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【题目】某公交车从静止开始以1m/s2的加速度启动做直线运动, 车启动同时同地某同学以6m/s的速度匀速前进。问:
⑴公交车能否追上该同学?
⑵ 若能追上,求出追上该同学所用的时间。
⑶ 公交车在追上该同学前什么时间与两者有最大距离?
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【题目】在光电效应实验中,某同学用同一种材料在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示。则可判断出:
A. 甲光的频率大于乙光的频率
B. 乙光的波长大于丙光的波长
C. 甲、乙波长相等
D. 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能
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【题目】在某一静电场中建立x轴,其电势随坐标x变化的图线如图所示。若将一带负电的粒子(重力不计)从坐标原点O处由静止释放,电场中P、Q两点位于x轴上,其横坐标分别为lcm、4cm。则下列说法正确的是
A. 粒子恰能运动到离原点12cm处
B. 粒子经过P点与Q点时,动能相等
C. 粒子经过P、Q两点时,加速度大小之比2:1
D. 粒子经过P、Q两点时,电场力功率之比1:1
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【题目】关于天然放射性现象,下列说法正确的是( )
A.是玛丽居里夫妇首先发现的
B.首先说明了原子核是单一的粒子
C.γ射线必须伴随α或β射线而产生
D.任何放射性元素都能同时发出三种射线
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【题目】如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AB和光滑半圆轨道BC组成,斜面底端通过一小段圆弧(图中未画出,长度可不计)与轨道相切于B点.斜面的倾角为37°,半圆轨道半径为1m,B是圆轨道的最低点,C为最高点.将一小物块置于轨道AB上离地面高为H处由静止下滑,用力传感器测出其经过B点时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应的F的大小,F随H的变化规律如图乙所示.物块在某次运动时,由H=8.4m处释放,通过C后,又落回到斜面上D点.(已知sin37°=0.6, cos37°=0.8,g取10m/s2)求:
(1)物块的质量及物块与斜面间的动摩擦因数.
(2)物块落到D点时的速度大小.
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【题目】如图所示为一真空示波管,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点。已知加速电压为U1,M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L1,板右端到荧光屏的距离为L2,电子的质量为m,电荷量为e。求:
(1)电子穿过A板时的速度υ0大小;
(2)电子从偏转电场射出时的侧移量y;
(3)电子射出偏转板后,打到荧光屏上P点,求P点到O点的距离。
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