【题目】用半径均为r的小球1和小球2做碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接。安装固定好实验装置,竖直挡板上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,用夹子固定住,小球圆心与O点位置等高。接下来的实验步骤如下:
步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由_____(“静止”或“一定初速度”)滚下,并落在竖直挡板上。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P;
步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞。重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置N、M;
步骤3:用毫米刻度尺测得O点与M、P、N三点的竖直方向的距离分别为h1、h2、h3。
(1)设球1和球2的质量m1、m2,则关于步骤2中的说法,正确的是_____
A.球1、球2的落点分别是N、M
B.球1、球2的落点分别是M、N
C.如果两球质量相等,则球2的落点介于ON之间
D.球1的质量应该大于球2的质量
(2)当所测物理量满足表达式_____(可以用(2)问中物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律。
【答案】静止 BD =+
【解析】
第一空、静止。
为控制小球到达轨道末端时的速度相等,不放小球2时,让小球1从斜槽上A点由静止滚下。
第二空、BD。
AB、小球离开轨道后做平抛运动,小球在水平方向的位移d相等,小球做平抛运动的时间t=,小球在竖直方向的位移为:h=gt2=,由于g、d都相等,小球的初速度v0越大,小球下落的高度h越小,两球碰撞后入射球1的速度小于被碰球2的速度,因此球1的竖直分位移大于球2的竖直分位移,由图示可知,球1、球2的落点分别是M、N,故A错误,B正确。
C、如果两球质量相等,两球发生弹性碰撞后两球交换速度,碰撞后球1静止、球2做平抛运动,球2的落点为P,故C错误。
D、为防止入射球反弹,球1的质量应大于球2的质量,故D正确。
第三空、=+。
小球离开轨道后做平抛运动,水平方向:d=v0t,竖直方向:h=gt2,解得:v0==d。
由题意可知,碰撞前球1的速度为:v0=d
碰撞后球1的速度为:v1= d
碰撞后球2的速度为:v2= d
碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2,整理得:=+。
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【题目】为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间Δt1、Δt2都可以被测量并记录.滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m.回答下列问题:
(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉以使气垫导轨水平,根据________________可判定调节已经到位;
(2)若取M=0.4 kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是________.
A.m1=5 g B.m2=15 g
C.m3=40 g D.m4=400 g
(3)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为:________________(用Δt1、Δt2、D、x表示).
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【题目】如图所示,足够长的水平传送带逆时针匀减速转动直到停止,加速度大小为3m/s2,当传送带速度为v0=10m/s时,将质量m=3kg的物块无初速度放在传送带右端,已知传送带与物块之间的动摩擦因数为0. 2,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物块运动过程中的最大速度;
(2)物块从放在传送带到最终停止,相对传送带运动的位移
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【题目】某同学做“探究小车速度随时间变化的规律”实验。实验时从所打几条纸带中选取了一条点迹清晰的纸带,如下图所示。图中A、B、C、D、E是按打点先后顺序依次选取的计数点,在纸带上选定的相邻两个计数点间还有四个打印点没有画出。
(1)关于打点计时器的原理以及使用,下列说法正确的是________.
A.电磁打点计时器的使用非常方便,可以直接接到家用电路上
B.使用打点计时器时应该先释放纸带,再接通电源
C.纸带上的点迹越稀疏,说明与纸带相连的物体运动得越快
D.如果将它接到直流电源上,打点计时器仍然能够正常工作
(2)在“探究小车速度随时间变化规律”的实验中,根据打点计时器打出的纸带,可以直接 测量得到的物理量是________(填选项代号).
A.位移B.速度C.加速度D.平均速度
(3)从图中的纸带可以看出,该做匀加速直线运动的小车的运动方向为_____
A.从A向E方向运动 B.从E向A方向运动
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【题目】如图所示,矩形闭合导线框ABCD绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,线框电阻不计,其电动势随时间变化的规律为e=500sin(200πt)V,与一个有缺口的变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220V 60W”灯泡,且灯泡正常发光,下列说法正确的是( )
A.交流电频率为100Hz
B.交流电有效值为500V,图示线框位置与中性面垂直
C.从图示位置再经过0.25T周期,穿过线框的磁通量变化率为零
D.变压器原、副线圈匝数之比小于2511
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【题目】2018年10月11日俄美两国宇航员搭乘“联盟”MS﹣10飞船前往国际空间站,在火箭发射升空位于万米高空时,突然出现严重故障。火箭出现故障后,系统逃生机制自动启动。在紧急逃生机制启动后,宇航员所在的载员舱立刻和火箭上面级脱离,坠入大气层。逃逸系统激活后,飞船在大约50千米高度与火箭分离,最后在地表成功着陆,这是人类历史上首次成功的整流罩逃逸。某校STEM空间技术研究小组对信息收集整理后,对整流罩逃逸下落的最后阶段简化如下:返回舱沿竖直方向下落,某时刻打开主伞,产生3.6104N的阻力,使返回舱经过36s速度由80m/s匀减速至8m/s,此后匀速下落,当返回舱下落到离地高度1m时,反冲发动机点火,产生向上的1.2105N的恒定推力(此时主伞失效,空气阻力不计),最终返回舱以低速成功着落,g取10m/s2。
(1)求打开主伞匀减速阶段的加速度大小;
(2)求返回舱的质量;
(3)求返回舱最终的着陆速度。
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【题目】两列振幅和波长都相同而传播方向相反的波(如图甲所示),在相遇的某一时刻,两列波“消失”(如图乙所示).此时介质在x、y两质点的运动方向是 ()
A.x向下,y向上B.x向上,y向下
C.x、y都向上D.x、y都向下
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【题目】如图所示,、、、为四条平行金属轨道,都处在水平面内,、间距2L,、间距L,磁感应强度B的有界匀强磁场垂直于纸面向里,边界与轨道垂直。ab、cd两段轨道在磁场区域正中间,到磁场左右边界距离均为s,轨道电阻不计且光滑,在之间接一阻值R的定值电阻.现用水平向右的力拉着质量为m、长为2L的规则均匀金属杆从磁场左侧某处由静止开始向右运动,金属杆的电阻与其长度成正比,金属杆与轨道接触良好,运动过程中不转动,忽略与ab、cd重合的短暂时间内速度的变化.
(1)证明:若拉力为恒力,无论金属杆的内阻r为多少,都不能使金属杆保持匀速通过整个磁场.
(2)若金属杆内阻,使金属杆进入磁场后做匀加速直线运动,当金属杆到达磁场右边界时,整个回路通过的电量为多少?
(3)若金属杆内阻,通过改变拉力的大小,使金属杆从磁场左侧某处从静止开始出发,保持匀加速运动到达磁场右边界。已知金属杆即将到达ab、cd位置时拉力的大小,已在图中标出,试定性画出拉力大小随时间的变化关系图。(不需要标关键点的具体坐标,但图象应体现各段过程的差异。)
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【题目】如图所示,图中实线是一列正弦波在某一时刻的波形曲线。经过0.5s后,其波形如图中虚线所示,求:
(1)该波的速度是多大?
(2)该波的周期是多大?
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