题目内容
12.如图1为“碰撞实验器”,它可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.(1)实验中必须要求的条件是BD.
A.斜槽轨道尽量光滑以减少误差
B.斜槽轨道末端的切线必须水平
C.入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同
D.入射球每次必须从轨道的同一位置由静止释放
(2)图1中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.本实验还需要完成的必要步骤是ACD(填选项前的符号).
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量抛出点距地面的高度H
C.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
D.测量平抛射程OM、ON
(3)某次实验中得出的落点情况如图2所示,假设碰撞过程中动量守恒,则入射小球质量m1和被碰小球质量m2之比为4:1.
分析 验证碰撞中的动量守恒,入射球质量应大于被碰球的质量;验证动量守恒定律实验中,质量可测而瞬时速度较难.因此采用了落地高度不变的情况下,水平射程来反映平抛的初速度大小,所以仅测量小球抛出的水平射程来间接测出速度.过程中小球释放高度不需要,小球抛出高度也不要求.最后可通过质量与水平射程乘积来验证动量是否守恒
解答 解:(1)A、只要小球离开轨道时的水平速度相等即可,不需要要求轨道光滑,故A错误;
B、为了保证小球做平抛运动,斜槽末端必须水平;故B正确;
C、为防止入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量,故C错误;
D、为保证小球每次平抛的速度均相同;故应入射小球每次从同一点由静止释放;故D正确;
故选:BD.
(2)实验时,先让入射球ml多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球ml从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.测量平均落点的位置,找到平抛运动的水平位移,因此步骤中CD是必须的,而且C要在D之前.至于用天平秤质量先后均可以.所以答案是ACD;
(3)由图2所示可知,OP=25.5cm,OM=15.5cm,ON=40.0cm
如果两球碰撞过程动量守恒,则:m1OP=m1OM+m2ON,
代入数据求得:m1:m2=4:1;
故答案为:(1)BD;(2)ACD;(3)4:1.
点评 本题考查验证动量守恒定律中,要学会在相同高度下,水平射程来间接测出速度,并利用动能守恒定律来解质量关系.
练习册系列答案
相关题目
3.如图所示,半径为r的圆在竖直平面上,A、B、C、D是圆周上的点,AB水平,CD竖直,在最高点C固定一点电荷,电荷量为-Q,现从A点将一质量为m、电荷量为-q的带电小球(带电小球对点电荷电场的影响忽略不计)由静止释放,该小球沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时的速率为3$\sqrt{gr}$,g为重力加速度,取电场中B点为零电势点,静电力常数为k,则( )
A. | O点电场强度大小是A点的$\sqrt{2}$倍 | |
B. | A点电势比D点的高 | |
C. | 带电小球在D点具有的电势能为-$\frac{7mgr}{2}$ | |
D. | 带电小球在D点受轨道的作用力为10mg |
20.江苏卫视《最强大脑》曾经播出过吕飞龙用“狮吼功”震碎玻璃杯的表演,该表演引起了众多网友的热议.有关人员在实验室进行了模拟.用手指轻弹一只玻璃杯,可以听到清脆的声音,测得这声音的频率为500Hz,将这只玻璃杯放在一个大功率的声波发声器前,操作人员通过调整其发出的声波,能使玻璃杯碎掉.下列说法中正确的是( )
A. | 操作人员只要把声波发生器发出的声波频率调到最大 | |
B. | 操作人员只要把声波发生器输出的功率调到最大 | |
C. | 操作人员必须同时把声波发生器输出的功率和发出声波的频率调到最大 | |
D. | 操作人员必须将声波发生器发出的声波频率调到约为500Hz,且适当增大其输出功率 |
7.手机已经是现代人不可缺少的随身物品之一,它是借助电磁波来完成通信工作的.下列说法正确的是( )
A. | 手机只是一个电磁波发射器,不是接收器 | |
B. | 手机既是一个电磁波发射器,又是电磁波接收器 | |
C. | 考场上使用的手机信号屏蔽器是利用静电屏蔽的原理 | |
D. | 考场上使用的手机信号屏蔽器是通过发射电磁波来干扰手机工作 |
4.2014年9月24日,“曼加里安”号火星探测器成功进入火星轨道(如图),印度成为了亚洲第一个实现火星探测的国家.假设“曼加里安”号探测器围绕火星做匀速圆周运动,它距火星表面高度为h,运行周期为T,火星的半径为R,则( )
A. | “曼加里安”号探测器运行时的向心加速度为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | |
B. | 物体在火星表面自由下落的加速度为$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | |
C. | “曼加里安”号探测器运行时的线速度为$\frac{2πR}{T}$ | |
D. | 火星的第一宇宙速度为$\frac{2π\sqrt{R(R+h)^{3}}}{TR}$ |
1.如图所示,一小球自A点由静止自由下落到B点时与弹簧接触,到C点时弹簧被压缩到最短.若弹簧始终保持竖直,小球始终沿弹簧竖直中轴线运动,不计弹簧质量和空气阻力,在小球下落的过程中( )
A. | 从A到C,小球的机械能守恒 | |
B. | 从A到C,小球所受的合外力先做正功后做负功 | |
C. | 从B到C,小球的动能减少量等于弹簧弹性势能的增加量 | |
D. | 从B到C,小球的重力势能减少量大于弹簧弹性势能的增加量 |