题目内容
5.如图1,用“碰撞实验器”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.?实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是可以通过仅测量B (填选项前符号)间接地解决这个问题
A.小球开始释放高度h
B.小球做平抛运动的射程
C.小球抛出点距地面的高度
?图中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S位置静止释放,与小球m2相撞,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是ADE.(填选项的符号)
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM、ON
?若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为m1OP=m1OM+m2ON(用?中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为m1OP2=m1OM2+m2ON2(用?中测量的量表示)
④经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离分别为35.20cm、44.80cm、55.68cm如图2所示.
实验结果说明,碰撞前、后总动量的比值为1.
分析 (1)在做“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,所以要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平.
(2)由动量守恒定律求出需要验证的表达式,根据表达式确定需要测量的量;
(3)根据(2)的分析确定需要验证动量守恒的关系式,再根据机械能守恒定律得出验证弹性碰撞的关系式;
(4)根据动量表达式,并代入给出的数据即可求出比值,注意时间相等,故不需要求解速度,同时单位统一即可不需要换算成国际单位制.
解答 解:(1)小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间相等,小球的水平位移与小球的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替其初速度,即测量射程,故选B;
(2)要验证动量守恒定律定律,即验证:m1v1=m1v2+m2v3,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,
上式两边同时乘以t得:m1v1t=m1v2t+m2v3t,得:m1OP=m1OM+m2ON,
因此实验需要过程为:测量两球的质量、确定落点从而确定小球的水平位移,故选:ADE.
(3)由(2)知,实验需要验证:m1OP=m1OM+m2ON;
如果碰撞过程机械能守恒,则:$\frac{1}{2}$m1v12=$\frac{1}{2}$m1v22+$\frac{1}{2}$m2v32,
两边同时乘以t2得:$\frac{1}{2}$m1v12t2=$\frac{1}{2}$m1v22t2+$\frac{1}{2}$m2v32t2,即:m1OP2=m1OM2+m2OP2.
(4)把测量的小球的质量以及图中的距离代入动量守恒公式中,得:$\frac{{P}_{1}}{P{′}_{1}+P{′}_{2}}$=$\frac{45.0×44.80}{45.0×35.20+7.5×55.68}$≈1.
故答案为:(1)B;(2)ADE;(3)m1•OM+m2•ON=m1•OP m1OP2=m1OM2+m2OP2.(4)1
点评 实验的一个重要的技巧是入射球和靶球从同一高度作平抛运动并且落到同一水平面上,故下落的时间相同,所以在实验的过程当中把本来需要测量的速度改为测量平抛过程当中水平方向发生的位移,可见掌握了实验原理才能顺利解决此类题目.
(1)开关闭合后,电容器的电量;
(2)开关断开后,通过电阻R2的电量.
| A. | 竖直向下沿直线射回地面 | B. | 相对于原直线运动方向向东偏转 | ||
| C. | 相对于原直线运动方向向西偏转 | D. | 相对于原直线运动方向向北偏转 |
| A. | 甲、乙两物块间的摩擦力逐渐变小 | |
| B. | 甲、乙两物块做加速度减小的加速运动 | |
| C. | 乙物块与地面之间的摩擦力不断变小 | |
| D. | 甲、乙两物体可能做匀加速直线运动 |
| A. | S刚闭合瞬间,A灯和B灯同时亮 | |
| B. | S闭合后电路稳定前,B先亮一下再逐渐变暗,A逐渐变暗 | |
| C. | S闭合电路稳定后,A灯和B灯亮度相同 | |
| D. | S闭合电路稳定后,再断开S时,A灯要亮一下再熄灭 |
| A. | 一直处于失重状态 | |
| B. | 一直处于超重状态 | |
| C. | 不受重力作用 | |
| D. | 处于失重还是超重状态由航天员工作状态决定 |