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m1、m2,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; 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 m1g(a-h)=
解得:v1= |
BCD |
(1)实验操作的顺序是c、b、d、a; (2、3)滑块在气垫导轨上做匀速直线运动,根据A、B运行的距离和时间可以求出分开时的速度,根据动量守恒定律得,mAvA=mBvB,又vA=
(4)只与A、B中的某一个粘连好,这样把弹簧的质量考虑进去,会减小系统误差.不粘连好,否则A、B可能碰不到C、D,使计时误差大.(答案具有开放性). 故答案为;(1)c、b、d、a; (2)天平,滑块A、B的质量mA、mB; (3)mA
(4)(答案是开放的,参考答案有:只与A、B中的某一个粘连好,这样把弹簧的质量考虑进去,会减小系统误差.不粘连好,否则A、B可能碰不到C、D,使计时误差大.等等) |
(1)①小球在平抛运动的过程中由于受到空气的阻力,以及空气的扰动等原因,落点不可能全部在同一点,所以要画一个尽可能小的圆使10个落点都在圆中,则圆心即为小球B的平均落点;碰撞后B球的水平射程为65.0cm. ②根据实验的原理知,mAv0=mAv1+mBv2,即mA
(2)①根据公式P=
②经过对实验器材的分析可知,该题的思路是想法测量出灯泡的电压,即可测量其工作状态时的实际电阻值,在设计实验的时候可以将灯泡和电阻箱并联,单刀双掷开关先接通小灯泡,使之正常发光;再接通电阻箱,调节电阻箱的电阻,当流过它们的电流相等时,则电压相同,此时电阻箱的电阻就是小灯泡工作时的电阻.故实验的原理图如图: 实验的步骤如下:a.按原理图连好电路,电阻箱阻值置于最大值 b.单刀双掷开关置于1位置,读出电流表读数I c.将单刀双掷开关置于2位置,调节电阻箱使电流表的读数仍为I d.读出电阻箱的阻值R,即为该灯泡电阻 故答案为: (1)①画一个尽可能小的圆使10个落点都在圆中,则圆心即为小球B的平均落点;65.0;②ABD (2)①484 小于 ②①电路原理图如图所示 ②a.按原理图连好电路,电阻箱阻值置于最大值 b.单刀双掷开关置于1位置,读出电流表读数I c.将单刀双掷开关置于2位置,调节电阻箱使电流表的读数仍为I d.读出电阻箱的阻值R,即为该灯泡电阻 |
(1)长木板右端下面垫放一小木片是为了平衡摩擦力,让重力沿斜面的分量平衡滑块与木板间的摩擦力; (2)由于碰撞之后共同匀速运动的速度小于碰撞之前A独自运动的速度,故AC应在碰撞之前,DE应在碰撞之后. 推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度; 碰撞过程是一个变速运动的过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度. 碰前系统的动量即A的动量,则P1=mAvA=mA
碰后的总动量P2=(mA+mB)v共=(mA+mB)
所以则需验证的表达式为:mA
即mA?BC=(mA+mB)?DE 故答案为(1)平衡摩擦力;(2)mA?BC=(mA+mB)?DE |
BCD |
(1)ACE (2)C (3)m1·OP= m1·OM+m2·ON,m1·OP2=m1·OM2+m2·ON2 (4) |
(1)实验的第一步中小球1落点,小球1与小球2碰后小球1落点,小球2落点 (2)小球从槽口C飞出后作平抛运动的时间相同,假设为t,则有 小球2碰撞前静止,即 (3)OP与小球的质量无关,OM和ON与小球的质量有关 |
剪断细线后B做平抛运动,要求B的初速度,需要知道运动的高度和水平距离,所以还需要测量桌面离地面的高度h; 如果动量守恒,则剪断细线前后动量相等,剪断前两滑块速度都为零,所以总动量为零, 剪断后,B做平抛运动,t=
A做匀减速直线运动,根据动能定理得:
所以必须满足的关系为MvA=mvB 带入数据得:M
故答案为:桌面离地面的高度h;M
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2h |
g |
(1)BC (2)0.417 |