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【題目】驗證動量守恒定律的實驗中:

(1)在確定小球落地點的平均位置時通常采用的做法是______________________,其目的是X減小實驗中的________(選填系統誤差偶然誤差”)

(2)入射小球每次必須從斜槽上______________滾下,這是為了保證入射小球每一次到達斜槽末端時速度相同.

(3)入射小球的質量為m1,被碰小球的質量為m2,在m1m2時,實驗中記下了OMPN四個位置(如圖所示),若滿足____________________(m1m2OMOPON表示),則說明碰撞中動量守恒;若還滿足_____________________(只能用OMOPON表示),則說明碰撞前后動能也相等.

【答案】用圓規畫一個盡可能小的圓,把盡可能多的落點圈在圓內,圓心即平均位置 偶然誤差 同一位置由靜止開始 m1·OP=m1·OMm2·ON OP=ONOM

【解析】

(1) 由于落點比較密集,又較多,每次測量距離很難,確定落點平均位置的方法是最小圓法,用圓規畫一個盡可能小的圓把所有的落點圈在里面,圓心即平均位置,這樣可以減小偶然誤差;

(2) 為了保證小球每次到達斜面末端時速度相同,應讓小球每次從同一位置由靜止滑下;

(3) 設落地時間為t,則有:

而動量守恒的表達式是:

所以若兩球相碰前后的動量守恒,則有:成立;

若碰撞是彈性碰撞,動能是守恒的,則有:

成立

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練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,從A點以v0=4m/s的水平速度拋出一質量m=1kg的小物塊(可視為質點),當物塊運動至B點時,恰好沿切線方向進入光滑圓弧軌道BC,經圓弧軌道后滑上與C點等高、靜止在粗糙水平面的長木板上,滑上長木板時速度大小為6m/s。圓弧軌道C端切線水平,已知長木板的質量M=2kg,物塊與長木板之間的動摩擦因數μ1=0.5,長木板與地面間的動摩擦因數μ2=0.1,圓弧軌道半徑R=0.75m,OB與豎直方向OC間的夾角θ=37°,(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)小物塊運動至B點時的速度大小和方向;

(2)小物塊滑動至C點時對圓弧軌道C點的壓力;

(3)長木板至少為多長,才能保證小物塊不滑出長木板。

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【題目】在一水平向右勻速傳輸的傳送帶的左端A點,每隔T的時間,輕放上一個相同的工件,已知工件與傳送帶間動摩擦因素為μ,工件質量均為m,經測量,發現后面那些已經和傳送帶達到相同速度的工件之間的距離為x,下列判斷正確的有( )

A. 傳送帶的速度為

B. 傳送帶的速度為

C. 在一段較長的時間t內,傳送帶因為傳送工件而將多消耗的能量為

D. 每個工件與傳送帶間因摩擦而產生的熱量為

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【題目】在研究平拋物體運動的實驗中,用一張印有小方格的紙記錄軌跡,小方格的邊長為l=1.25 cm,若小球在平拋運動過程中的幾個位置如圖中的a、b、c、d所示.

(1)小球平拋的初速度v0的數值為________(g取9.8 m/s2).

(2)在圖中找出小球的拋出點,畫出小球的運動軌跡和以拋出點為坐標原點的x、y坐標軸.拋出點O在a點左側________處(以l表示),a點上方________處(以l表示).

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【題目】2019131026分,嫦娥四號探測器自主著陸在月球背面南極艾特肯盆地內的馮·卡門撞擊坑內,實現人類探測器首次在月球背面軟著陸。而這一切均離不開中國自主研制發射的中繼衛星鵲橋的幫助。如圖所示,鵲橋中繼衛星位于地月連線延長線上的拉格朗日點上,在不需要消耗燃料的情況下與月球同步繞地球做勻速圓周運動,下列說法正確的是(

A. 嫦娥四號的發射速度至少要達到第二宇宙速度

B. 鵲橋中繼衛星的線速度大于月球的線速度

C. 鵲橋中繼衛星的向心加速度大于月球的向心加速度

D. 鵲橋中繼衛星的向心力僅由地球提供

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【題目】(14分)素有“陸地沖浪”之稱的滑板運動已深受廣大青少年喜愛.如圖所示是由足夠長的斜直軌道,半徑R1=2 m的凹形圓弧軌道和半徑R2=3.6 m的凸形圓弧軌道三部分組成的模擬滑板組合軌道.這三部分軌道依次平滑連接,且處于同一豎直平面內.其中M點為凹形圓弧軌道的最低點,N點為凸形圓弧軌道的最高點,凸形圓弧軌道的圓心O與M點在同一水平面上.一可視為質點,質量為m=1 kg的滑板從斜直軌道上的P點無初速度滑下,經M點滑向N點,P點距水平面的高度h=3.2 m,不計一切阻力,g取10 m/s2.求:

(1)滑板滑至M點時的速度;

(2)滑板滑至M點時,軌道對滑板的支持力;

(3)若滑板滑至N點時對軌道恰好無壓力,則滑板的下滑點P距水平面的高度.

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【題目】如圖所示,處于勻強磁場中的兩根足夠長、電阻不計的平行光滑金屬導軌相距1m,導軌平面與水平面成θ=37°角,下端連接阻值為R的電阻.勻強磁場方向與導軌平面垂直.質量為0.2kg、電阻不計的金屬棒放在兩導軌上,棒與導軌垂直并保持良好接觸.(g10m/s2sin37°0.6cos37°0.8

1)求金屬棒沿導軌由靜止開始下滑時的加速度大小;

2)當金屬棒下滑速度達到穩定時,電阻R消耗的功率為P=12W,求該速度的大小;

3)在上問中,若R=3Ω,金屬棒中的電流方向由ab,求磁感應強度的大小與方向.

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【題目】如圖所示,從以20m/s沿水平方向勻速直線飛行的直升機上釋放一個金屬小球,小球在落地之前經過空中A、B兩點,在A點小球速度方向與水平方向的夾角為450,在B點小球速度方向與水平方向的夾角為600,(空氣阻力忽略不計,取g=10m/s2),以下說法正確的是

A. 小球從釋放到B用時2s

B. 小球經過A、B兩點的時間間隔為2(-l)s

C. A、B兩點間的高度差為30m

D. A、B兩點問的高度差為40m

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【題目】如圖所示,在豎直平面內的矩形區域的坐標原點處有一個帶電微粒源,微粒發射方向均在平面內。微粒質量均為,帶正電荷量均為,重力加速度大小為(解題過程中可能用到).

(1)若整個矩形區域內存在與軸方向平行的勻強電場,從點處射入一初速度沿軸正方向的微粒,發現其從坐標()處垂直于軸方向射出矩形區域,求此微粒的初速度大小以及電場強度的大小E

(2)將電場方向改為豎直向上,再在整個矩形區域內加上垂直于平面向里的有界勻強磁場。微粒源從點處發射的微粒速度大小不等于)均相等,速度大小介于之間,入射方向在軸和軸所夾的90°角范圍內連續均勻分布。現測得在矩形區域內運動時間最長的微粒在進出該區域時速度方向改變了90°.請你分析說明微粒的運動特點并求入射微粒的速度大小.

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