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6.某实验小组在“实验:探究碰撞中的不变量”的实验中,采用如图1所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来进行探究.图中PQ是斜槽,QR为水平槽.实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.再把B球放在水平槽上靠近末端的地方,让A球仍从位置G自静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次.图中的O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点.B球落点痕迹如图2所示,其中米尺水平放置,且平行于G、R、O所在平面,米尺的零点与O点对齐.

(1)碰撞后B球的水平射程应取为64.0cm.
(2)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?ABD(填选项号)
A、水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离;
B、A球与B球碰撞后,测量A球落点位置到O点的距离;
C、测量A球或B球的直径;
D、测量A球或B球的质量(或两球质量之比);
E、测量G点相对水平槽面的高度.

分析 根据通过实验的原理确定需要测量的物理量,小球离开轨道后做平抛运动,它们在空中的运动时间相同,水平位移与出速度成正比,可以用水平位移代替小球的初速度,根据动量守恒定律求出需要验证的表达式.

解答 解:(1)碰撞后b球的水平射程落点如图2所示,取所有落点中靠近中间的点读数,即可取一个最小的圆的圆心,约为64.0cm;
(2)根据实验原理可得mav0=mbv1+mbv2
由已测量的物理量ma、mb、OB、OA、OC.
又因下落时间相同,即可求得:maOB=maOA+mbOC,
所以不需要测量水平槽面离地面的高度或小球在空中飞行时间,需要测量A球和B球的质量以及A球两次落地时的水平距离和B球落地时的水平距离;
故CE错误,ABD正确;
故选:ABD;
故答案为:(1)64.0 (2)ABD

点评 本题考查验证动量守恒定律的实验;掌握两球平抛的水平射程和水平速度之间的关系,是解决本题的关键,注意理解动量守恒定律的条件.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,x为未知的放射源,L为薄铝片.若在放射源和计数器之间加上L后,计数器的计数率大幅度减小,在L和计数器之间再加竖直向下的匀强磁场,计数器的计数率不变,则放射源x可能是(  )
A.α和β的混合放射源B.只可能是纯α放射源
C.α和γ的混合放射源D.纯γ放射源

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.某实验小组采用如图1所示的装置来探究“功与速度变化的关系”.实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面.实验的部分步骤如下:
①将一块一端带有定滑轮的长木板固定在桌面 上,在长木板的另一端固定打点计时器;
②把纸带穿过打点计时器的限位孔,连在小车后端,用细线跨过定滑轮连接小车和钩码;
③把小车拉到靠近打点计时器的位置,接通电源,从静止开始释放小车,得到一条纸带;
④关闭电源,通过分析小车位移与速度的变化关系来研究合力对小车所做的功与速度变化的关系.
图2是实验中得到的一条纸带,点O为纸带上的起始点,A、B、C是纸带的三个计数点,相邻两个计数点间均有4个点未画出,用刻度尺测得A、B、C到O的距离如图所示,已知所用交变电源的频率为50Hz,问:

(1)打B点时刻,小车的瞬时速度vB=0.40m/s.(结果保留两位有效数字)
(2)本实验中,若钩码下落高度为h1时合力对小车所做的功W0,则当钩码下落h2时,合力对小车所做的功为$\frac{{h}_{2}}{{h}_{1}}{W}_{0}$.(用h1、h2、w0表示)
(3)实验中,该小组同学画出小车位移x与速度v的关系图象如图3所示.根据该图形状,某同学对W与v的关系作出的猜想,肯定不正确的是AC(填写选项字母代号)
A.W∝vB.W∝v2 C.$W∝\frac{1}{v}$D.W∝v3
(4)在本实验中,下列做法能有效地减小实验误差的是ABC(填写选项字母代号)
A.把长木板右端适当垫高,以平衡摩擦力
B.实验中控制钩码的质量,使其远小于小车的总质量
C.调节滑轮高度,使拉小车的细线和长木板平行
D.先让小车运动再接通打点计时器.

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14.下列关于质点的说法中正确的是(  )
A.研究地球的公转时,地球可视为质点
B.观赏跳水运动员的跳水姿态时,可将其视为质点
C.一切体积比较小的物体都可以被看作质点
D.质点是一种理想化模型,一个物体能否看作质点是由物体的大小决定的

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1.如图所示工人在推一台重300N的割草机,其推力为F=100N,方向与水平面夹角为37°斜向下.(取g=10m/s2
(1)割草机对地面向下的作用力是多少?
(2)地面与割草机的摩擦因数不应超过多少?(滑动摩擦力近似等于最大静摩擦力)

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11.如图所示,彼此平行的长直金属导轨倾斜放置,间距为L=2m、倾角为θ=37°,导轨下端接有阻值为R=2Ω的电阻,质量为m=0.2kg的导体棒垂直跨接在导轨上并保持静止.导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好.现导轨所在的平面上有一矩形区域内存在着垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.5T.开始时,导体棒静止于磁场区域的上端,当磁场以速度v1=5m/s匀速沿倾斜导轨向上移动时,导体棒随之开始运动后受到大小恒为f=1.2N的滑动摩擦阻力作用,当棒达到稳定速度时,导体棒仍处于磁场区域内,已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.问:
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(2)导体棒所达到的恒定速度v2多大?
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