题目内容
6.| A. | 小球a、b的质量ma、mb | |
| B. | 小球a、b 离开斜槽轨道末端后平抛飞行时间t | |
| C. | 记录纸上O点到A、B、C各点的距离OA、OB、OC | |
| D. | 小球a、b的半径r |
分析 要验证动量守恒,就需要知道碰撞前后的动量,所以要测量两个小球的质量及碰撞前后小球的速度,碰撞前后小球都做平抛运动,速度可以用水平位移代替,据此分析需要测量哪些物理量即可.
解答 解:要验证动量守恒,就需要知道碰撞前后的动量,所以要测量两个小球的质量及碰撞前后小球的速度,碰撞前后小球都做平抛运动,速度可以用水平位移代替,所以需要测量的量为:小球a、b的质量ma、mb,记录纸上O点到A、B、C各点的距离OA、OB、OC;小球的半径以及平抛运动的时间无须测量;故AC正确,BD错误.
故选:AC.
点评 本题考查验证动量守恒定律中,要注意学会在相同高度下,水平射程来间接测出速度的方法,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.
练习册系列答案
相关题目
12.实验表明,可见光通过三棱镜时各色光的折射率n随着波长λ的变化符合科西经验公式:n=A+$\frac{B}{{λ}^{2}}$+$\frac{C}{{λ}^{4}}$,其中A、B、C是正的常量.太阳光进入三棱镜后发生色散的情形如图所示.则( )
| A. | 屏上d处是紫光 | |
| B. | 屏上d处的光在棱镜中传播速度最大 | |
| C. | 屏上a处是紫光 | |
| D. | 屏上a处的光在棱镜中传播速度最小 |
17.一α粒子与一质量数为A(A>4)的原子核发生弹性正碰.若碰前原子核静止,则碰撞前与碰撞后α粒子的速率之比为( )
| A. | $\frac{A-4}{A+4}$ | B. | $\frac{{{{(A+4)}^2}}}{{{{(A-4)}^2}}}$ | C. | $\frac{4A}{{{{(A+4)}^2}}}$ | D. | $\frac{A+4}{A-4}$ |
14.氢原子核外电子由一个轨道向另一个轨道跃迁时,可能发生的情况是( )
| A. | 原子吸收光子,电子的动能减小,原子的电势能增大,原子的能量增大 | |
| B. | 原子吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能减小,原子的能量增大 | |
| C. | 原子放出光子,电子的动能增大,原子的电势能减小,原子的能量减小 | |
| D. | 原子放出光子,电子的动能减小,原子的电势能增大,原子的能量减小 |
1.下列说法中,不正确的是( )
| A. | 康普顿认为X射线的光子与晶体中的电子碰撞时要遵守能量守恒定律和动量守恒定律,才能解释散射射线中有波长大于入射射线波长的现象 | |
| B. | 由E=mc2可知,质量与能量是可以相互转化的 | |
| C. | 用能量等于氘核结合能的光子照射静止的自由的氘核,可使氘核分解为一个质子和一个中子 | |
| D. | 因在核反应中能释放核能,有质量的转化,所以系统只有质量数守恒,系统的总能量和总质量并不守恒 |
11.关于曲线运动,以下说法正确的是( )
| A. | 曲线运动一定具有加速度 | |
| B. | 曲线运动一定不是匀变速运动 | |
| C. | 做曲线运动的物体所受合力可以为零 | |
| D. | 做曲线运动的物体所受合力一定变化 |
15.
如图所示叠放在水平转台上的小物体A、B、C能随转台一起以角速度ω匀速转动,ABC的质量分别为3m、2m、2m,A与B、B与转台、C与转台间的动摩擦因数都为μ,BC离转台中心的距离分别为r、1.5r.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,以下说法正确的是( )
| A. | (C与转台间的摩擦力大小等于A与B间的摩擦力大小 | |
| B. | (B对A的摩擦力大小一定为3μmg | |
| C. | 随着转台角速度ω增大,A物体最先脱离水平转台转台的 | |
| D. | 角速度一定满足:ω≤$\sqrt{\frac{2μg}{3r}}$ |
16.以下关于光学知识的叙述中,不正确的是( )
| A. | 甲图是著名的泊松亮斑图案,这是光波的衍射现象 | |
| B. | 乙图中的彩虹是不同色光在水滴中折射率不同造成的 | |
| C. | 丙图的照相机镜头上涂有一层增透膜,增透膜利用了光的偏振原理 | |
| D. | 丁图是医学上的内窥镜,其核心部件光导纤维能传输光像信号,是利用光的全反射 |