题目内容
18.(1)除图中器材外,还需要的器材是AB.(填字母代号)
A、天平
B、刻度尺
C、秒表
D、弹簧测力计
(2)若图中所需测量的量均已测出,两球相碰前后动量守恒,其表达式可表示为m1•OM+m2•ON=m1•OP.(用测量的量表示)
分析 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,根据需要验证的表达式确定所需测量的物理量.
解答 解:设落地时间为t,则${v}_{0}=\frac{OP}{t}$,碰撞后球1的速度${v}_{1}=\frac{OM}{t}$,球2的速度$\frac{ON}{t}$,
而动量守恒的表达式是m1v0=m1v1+m2v2
若两球相碰前后的动量守恒,则m1•OM+m2•ON=m1•OP,
所以需要测量ON、OP、OM的长度以及小球的质量,则需要刻度尺、天平,故选:AB.
故答案为:(1)AB,(2)m1•OM+m2•ON=m1•OP.
点评 验证动量守恒定律中,会在相同高度下,用水平射程来间接测出速度,将复杂问题简单化.
练习册系列答案
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8.
如图,质量为M的物体内有光滑圆形轨道,现有一质量为m的小滑块沿该圆形轨道在竖直面内作圆周运动.A、C点为圆周的最高点和最低点,B、D点是与圆心O同一水平线上的点.小滑块运动时,物体M在地面上静止不动,则物体M对地面的压力FN和地面对M的摩擦力有关说法错误的是( )
| A. | 小滑块在A点时,FN>Mg,摩擦力方向向左 | |
| B. | 小滑块在B点时,FN=Mg,摩擦力方向向右 | |
| C. | 小滑块在C点时,FN=(M+m)g,M与地面无摩擦 | |
| D. | 小滑块在D点时,FN=(M+m)g,摩擦力方向向左 |
9.关于速度、动量和动能的关系,以下说法中正确的是( )
| A. | 速度大的物体动量一定大 | |
| B. | 质量大的物体动量一定大 | |
| C. | 动能大的物体,动量不一定大 | |
| D. | 动能和动量都是矢量,它们的方向和速度的方向一致 |
6.
如图所示,A、B 两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A 放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为 k 的轻质弹簧相连,C 球放在水平地面上.现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.已知A 的质量为 4m,B、C 的质量均为 m,重力加速度为 g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放 A 后,A 沿斜面下滑至速度最大时 C 恰好离开地面.下列说法正确的是( )
| A. | 斜面倾角α=30° | B. | A球获得最大速度为2g$\sqrt{\frac{m}{5k}}$ | ||
| C. | C刚离开地面时,B球的加速度最大 | D. | 斜面倾角α=45° |
13.利用发波水槽观察波的衍射现象时,看到如图所示的图样.为使衍射现象更明显,可采用的办法有( )
| A. | 缩小挡板间距 | B. | 增大挡板间距 | C. | 减小波源频率 | D. | 减小水波的振幅 |
3.
如图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光.关于这些光下列说法正确的是( )
| A. | 这些氢原子总共可辐射出6种不同频率的光 | |
| B. | 能量最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的 | |
| C. | 这些氢原子能吸收能量为0.86eV的光子后发生电离 | |
| D. | 用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属不能发生光电效应 |
10.
“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200km的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示.之后,卫星在P点经过几次“刹车制动”,最终在距月球表面200km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动.用T1、T2、T3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ、Ⅱ和圆形轨道Ⅲ的周期,用a1、a2、a3分别表示卫星沿三个轨道运动到P点的加速度,则下面说法正确的是( )
| A. | T1>T2>T3 a1<a2<a3 | B. | T1<T2<T3 a1=a2=a3 | ||
| C. | T1>T2>T3 a1=a2=a3 | D. | T1<T2<T3 a1<a2<a3 |
7.下列说法正确的是( )
| A. | X射线是处于激发态的原子核辐射出来的 | |
| B. | 康普顿效应和电子的衍射现象说明光和电子都具有波动性 | |
| C. | 普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论 | |
| D. | 汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况断定其本质是带负电的粒子流并测定了这种粒子的电荷量 |