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文档简介
第1章动量守恒定律第4讲实验:验证动量守恒定律课前预习一、实验思路两个物体在发生碰撞时,作用时间很短,相互作用力很大,如果把这两个物体看作一个系统,虽然物体还受到重力、支持力、摩擦力、空气阻力等外力的作用,但是有些力的矢量和为0,有些力与系统内两物体的相互作用力相比很小.因此,在可以忽略这些外力的情况下,碰撞满足定律的条件.我们研究最简单的情况:两物体碰撞前沿同一直线运动,碰撞后仍沿这条直线运动.应该尽量创设实验条件,使系统所受外力的矢量和近似为0.二、物理量的测量确定研究对象后,还需要明确所需测量的物理量和实验器材.根据动量的定义,很自然地想到,需要测量物体的以及两个物体发生碰撞前后各自的.物体的质量可用直接测量.速度的测量可以有不同的方式,根据所选择的具体实验方案来确定.三、数据分析根据选定的实验方案设计实验数据记录表格.选取质量不同的两个物体进行碰撞,测出物体的质量(m1,m2)和碰撞前后的速度(v1,v′1,v2,v′2),分别计算出两物体碰撞前后的总动量,并检验碰撞前后总动量的关系是否满足,即m1v′1+m2v′2=m1v1+m2v2课堂讲解知识点1、研究气垫导轨上滑块碰撞时的动量守恒1.实验装置:如图所示实验器材:气垫导轨、数字计时器、天平、滑块(两个)、弹簧片、细绳、弹性碰撞架、胶布、撞针、橡皮泥、挡光片等。2.物理量的测量(1)质量的测量:用天平测量两滑块的质量m1、m2。(2)速度的测量:v=eq\f(d,Δt),式中的d为滑块上挡光片的宽度,Δt为数字计时器显示的滑块上的挡光片经过光电门的时间。(3)碰撞情景的实现:利用弹簧片、细绳、弹性碰撞架、胶布、撞针、橡皮泥设计各种类型的碰撞,利用在滑块上加重物的方法改变碰撞物体的质量。3.本实验研究以下几种情况(1)滑块碰撞后分开。(2)滑块碰撞后粘连。(3)静止的两滑块被反向弹开。4.实验步骤:(以上述3中第(1)种情况为例)(1)安装气垫导轨,接通电源,给导轨通气,调节导轨水平。(2)在滑块上安装好挡光片、弹性碰撞架、光电门等,测出两滑块的质量m1和m2。(3)用手拨动滑块使其在两数字计时器之间相碰.滑块反弹越过数字计时器之后,抓住滑块避免反复碰撞.读出两滑块经过两数字计时器前后的4个时间。(4)改变碰撞速度,或采用运动滑块撞击静止滑块等方式,分别读出多组数据,记入表格。5.数据分析在确保挡光片宽度d一致的前提下,可将验证动量守恒定律m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′变为验证eq\f(m1,t1)+eq\f(m2,t2)=eq\f(m1,t1′)+eq\f(m2,t2′)。6.注意事项(1)气垫导轨要调整到水平。(2)安装到滑块的挡光片宽度适当小些,计算速度会更精确。例1、某实验小组采用如图所示的实验装置做“验证动量守恒定律”实验。在水平桌面上放置气垫导轨,导轨上安装光电计时器1和光电计时器2,带有遮光片的滑块A、B的质量分别为mA、mB,两遮光片的宽度均为d,实验过程如下:①调节气垫导轨成水平状态;②轻推滑块A,测得滑块A通过光电计时器1的遮光时间为t1;③滑块A与滑块B相碰后,滑块B和滑块A先后经过光电计时器2的遮光时间分别为t2和t3。(1)实验中为确保两滑块碰撞后滑块A不反向运动,则mA、mB应满足的关系为mA________(填“大于”“等于”或“小于”)mB。(2)碰前滑块A的速度大小为________。(3)利用题中所给物理量的符号表示动量守恒定律成立的式子为_______________________。变式1、在用气垫导轨做“验证动量守恒”实验时,左侧滑块质量m1=170g,右侧滑块质量m2=110g,挡光片宽度d为3.00cm,两滑块之间有一压缩的弹簧片,并用细线连在一起,如图所示.开始时两滑块静止,烧断细线后,两滑块分别向左、右方向运动.挡光片通过光电门的时间分别为Δt1=0.32s,Δt2=0.21s.则两滑块的速度分别为v′1=m/s,v′2=m/s(保留三位小数).烧断细线前m1v1+m2v2=kg·m/s,烧断细线后m1v′1+m2v′2=kg·m/s.可得到的结论是.(取向左为速度的正方向)知识点2、研究斜槽末端小球碰撞时的动量守恒1.实验装置:如图甲所示,让一个质量较大的小球从斜槽上滚下来,与放在斜槽末端的另一质量较小的同样大小的小球发生正碰,斜槽末端保持水平,之后两小球都做平抛运动。实验器材:铁架台,斜槽轨道,两个大小相等、质量不同的小球,铅垂线,复写纸,白纸,天平,刻度尺,圆规,三角板等。2.物理量的测量(1)质量的测量:用天平测量两小球的质量m1、m2。(2)速度的测量:两球碰撞前后的速度,可以利用平抛运动的知识求出。3.实验步骤:(1)不放被碰小球,让入射小球m1从斜槽上某一位置由静止滚下,记录平抛的落点P及水平位移OP。(2)在斜槽水平末端放上被碰小球m2,让m1从斜槽同一位置由静止滚下,记下两小球离开斜槽做平抛运动的落点M、N及水平位移OM、ON。(3)为了减小误差,需要找到不放被碰小球及放被碰小球时小球落点的平均位置。为此,需要让入射小球从同一高度多次滚下,进行多次实验,然后用圆规画尽量小的圆把小球所有的落点都圈在里面,其圆心即为小球落点的平均位置。4.数据分析由OP=v1t,OM=v1′t,ON=v2′t,得v1=eq\f(OP,t),v1′=eq\f(OM,t),v2′=eq\f(ON,t)。可知,小球碰撞后的速度之比等于它们落地时飞行的水平距离之比,因此这个实验可以不测量速度的具体数值,只需验证m1·OP=m1·OM+m2·ON是否成立就可以验证动量守恒定律是否成立。5.注意事项(1)斜槽末端的切线必须水平。(2)入射小球每次都必须从斜槽同一高度由静止释放。(3)入射球的质量m1大于被碰球的质量m2。(4)实验过程中实验桌、斜槽、记录的白纸的位置要始终保持不变。(5)不需要测量速度的具体数值,将速度的测量转化为水平距离的测量。三、误差分析1.系统误差:主要来源于装置本身是否符合要求。(1)碰撞是否为一维。(2)实验是否满足动量守恒的条件,如气垫导轨是否水平,用长木板实验时是否平衡掉摩擦力,两球是否等大等。2.偶然误差:主要来源于质量m1、m2和碰撞前后速度(或水平射程)的测量。例2、某同学用图甲所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来寻找不变量,图中SQ是斜槽,QR为水平槽,实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.然后把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复这种操作10次.图中O是水平槽末端口在记录纸上的垂直投影点,P为未放被碰小球B时A球的平均落点,M为与B球碰后A球的平均落点,N为被碰球B的平均落点.若B球落点痕迹如图乙所示,其中米尺水平放置,且平行于OP,米尺的零点与O点对齐.(1)入射小球A和被碰小球B的质量关系是mAmB(选填“>”“<”或“=”).(2)碰撞后B球的水平射程应为cm.(3)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?答:(填选项号).A.水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离B.A球与B球碰撞后,测量A球落点位置到O点的距离C.测量A球或B球的直径D.测量A球和B球的质量E.测量G点相对于水平槽面的高度(4)若mv为不变量,需验证的关系式为;若mv2为不变量,需验证的关系式为;若eq\f(v,m)为不变量,需验证的关系式为.变式2、某同学用图甲所示装置通过大小相同的A、B两小球的碰撞来验证动量守恒定律。图中PQ是斜槽,实验时先使A球从斜槽上某一固定位置C由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹。重复上述操作10次,得到10个落点痕迹。再把B球放在水平槽末端,让A球仍从位置C由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次。图中O点是水平槽末端在记录纸上的垂直投影点。(1)安装器材时要注意:固定在桌边上的斜槽末端的切线要沿________方向。(2)小球A的质量m1与小球B的质量m2应满足的关系是m1________m2(填“>”“<”或“=”)。(3)某次实验中,得出小球的落点情况如图乙所示,P′、M、N分别是入射小球在碰前、碰后和被碰小球在碰后落点的平均位置(把落点圈在内的最小圆的圆心)。若本次实验的数据很好地验证了动量守恒定律,则入射小球和被碰小球的质量之比m1∶m2=______。知识点3、创新实验例3、在“验证动量守恒定律”实验中,实验装置如图所示,按照以下步骤进行操作:①在平木板表面钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直立于紧靠槽口处,将小球a从斜槽轨道上固定点处由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹O;②将木板水平向右移动一定距离并固定,再将小球a从固定点处由静止释放,撞到木板上得到痕迹B;③把小球b静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球a仍从固定点处由静止释放,和小球b相碰后,两球撞在木板上得到痕迹A和C。(1)下列措施可减小实验误差的是________。A.斜槽轨道必须是光滑的B.每次实验均重复几次后,再记录平均落点C.a球和b球的半径和质量满足ra=rb和ma<mb(2)为完成本实验,必须测量的物理量有________。A.a球开始释放的高度hB.木板水平向右移动的距离LC.a球和b球的质量ma、mbD.O点到A、B、C三点的距离y1、y2、y3(3)只要验证等式____________成立,即表示碰撞中动量守恒.[用(2)中测量的物理量表示]变式3、为了验证碰撞中的动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞(碰撞过程中没有机械能损失),某同学选取了两个体积相同、质量不等的小球,按下述步骤做了如下实验:①用天平测出两个小球的质量分别为m1和m2,且m1>m2.②按照如图所示的那样,安装好实验装置.将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端点的切线水平,将一斜面BC连接在斜槽末端.③先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置.④将小球m2放在斜槽前端边缘处,让小球m1从斜槽顶端A处滚下,使它们发生碰撞,记下小球m1和小球m2在斜面上的落点位置;⑤用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到B点的距离分别为LD、LE、LF.根据该同学的实验,回答下列问题:(1)小球m1与m2发生碰撞后,m1的落点是图中的点,m2的落点是图中的点.(2)用测得的物理量来表示,只要满足关系式,则说明碰撞中动量是守恒的.课后巩固1.在利用气垫导轨验证动量守恒时,用到的测量工具有()A.停表、天平、刻度尺B.弹簧测力计、停表、天平C.天平、刻度尺、光电计时器D.停表、刻度尺、光电计时器2.(多选)在验证动量守恒实验时,实验条件是()A.斜槽轨道必须是光滑的B.斜槽轨道末端的切线是水平的C.入射球每一次都要从同一高度由静止滚下D.碰撞的瞬间,入射球和被碰球的球心连线与轨道末端的切线平行3.(多选)在利用气垫导轨探究碰撞中的不变量实验中,哪些因素可导致实验误差()A.导轨安放不水平 B.小车上挡光板倾斜C.两小车质量不相等 D.两小车碰后连在一起4.(多选)对于实验最终的结论m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2,下列说法正确的是()A.仅限于一维碰撞B.任何情况下m1veq\o\al(2,1)+m2veq\o\al(2,2)=m1v′21+m2v′22也一定成立C.式中的v1、v2、v′1、v′2都是速度的大小D.式中的不变量是m1和m2组成的系统的质量与速度乘积之和5.(多选)某同学用如图甲所示的装置来探究碰撞中的守恒量,图中PQ是斜槽,QR为水平槽,图乙是多次实验中某球落到位于水平地面记录纸上得到的10个落点痕迹,有关该实验的一些说法,不正确的有()A.入射球和被碰球必须是弹性好的,且要求两球的质量相等,大小相同B.被碰球静止放在槽口,入射球必须每次从轨道的同一位置由静止释放C.小球碰撞前后的速度不易测量,所以通过测量小球“平抛运动的射程”间接地解决D.由图乙可测出碰撞后某球的水平射程为58.5cm(或取58.2~58.8cm之间某值)6.(多选)如图所示,在“验证动量守恒”的实验中,把两个等体积小球用线悬挂起来,一个小球静止,拉起另一个小球,放下后它们相碰,则下列说法正确的是()A.悬挂两球的细绳长度要适当,且等长B.由静止释放小球,以便较准确计算小球碰前速度C.两小球必须都是弹性球,且质量相同D.两小球碰后可以粘在一起共同运动7.用如图所示装置验证动量守恒时,气垫导轨水平放置,挡光板宽度为9.0mm,两滑块被弹簧(图中未画出)弹开后,左侧滑块通过左侧光电计时器,记录时间为0.040s,右侧滑块通过右侧光电计时器,记录时间为0.060s,左侧滑块质量为100g,左侧滑块的m1v1=g·m/s,右侧滑块质量为150g,两滑块质量与速度的乘积的矢量和m1v1+m2v2=g·m/s.8.气垫导轨上有A、B两个滑块,开始时两个滑块静止,它们之间有一根被压缩的轻质弹簧,滑块间用绳子连接(如图甲所示),绳子烧断后,两个滑块向相反方向运动,图乙为它们运动过程的频闪照片,频闪的频率为10Hz,由图可知:(1)A、B离开弹簧后,应该做运动,已知滑块A、B的质量分别为400g、600g,根据照片记录的信息,从图中可以看出闪光照片有明显与事实不相符的地方是.(2)若不计此失误,分开后,A的动量大小为kg·m/s,B的动量的大小为kg·m/s,总动量为kg·m/s,本实验能得到两滑块组成的系统动量守恒这一结论的依据是。9.有甲、乙两辆小车,质量分别为m1=302g、m2=202g,甲小车拖有纸带,通过打点计时器记录它的运动情况,乙小车静止在水平桌面上,甲小车以一定的速度向乙小车运动,跟乙小车发生碰撞后与乙小车粘合在一起共同运动.这个过程中打点计时器在纸带上记录的点迹如图所示,在图上还标出了用刻度尺量出的各点的数据,已知打点计时器的打点频率为50Hz.(1)从纸带上的数据可以得出:两车碰撞过程经历的时间大约为s;(结果保留两位有效数字)(2)碰前甲车的质量与速度的乘积大小为kg·m/s,碰后两车的质量与速度的乘积之和为kg·m/s;(结果保留三位有效数字)(3)从上述实验中能得出什么结论?10.用如图所示的装置可以完成“验证动量守恒”实验.(1)若实验中选取的A、B两球半径相同,为了使A、B发生一维碰撞,应使两球悬线长度,悬点O1、O2之间的距离等于.(2)若A、B两球的半径不相同,利用本装置能否完成实验?如果你认为能完成,请说明如何调节?11.某同学设计了一个用打点计时器验证动量守恒的实验:在小车甲的前端粘有橡皮泥,推动小车甲使之做匀速直线运动.然后与原来静止在前方的小车乙相碰并粘合成一体,而后两车继续做匀速直线运动,他设计的具体装置如图1所示.在小车甲后连着纸带,打点计时器打点频率为50Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力.图1图2(1)若已得到打点纸带如图2所示,并测得各计数点间距并标在图上,A为运动起始的第一点,则应选段计算小车甲的碰前速度,应选段来计算小车甲和乙碰后的共同速度.(以上两空选填“AB”“BC”“CD”或“DE”)(2)已测得小车甲的质量m甲=0.40kg,小车乙的质量m乙=0.20kg,由以上测量结果可得:碰前m甲v甲+m乙v乙=kg·m/s;碰后m甲v′甲+m乙v′乙=kg·m/s.(3)通过计算得出的结论是什么?12.某实验小组利用如图所示的实验装置验证动量守恒定律。将质量为m1的球1用细线悬挂于O点,O点下方桌子的边缘有一竖直立柱,将质量为m2的球2置于立柱上。实验时,调节悬点O,使球1静止时恰与立柱上的球2接触且两球等高。将球1拉离平衡位置,保持细线伸直,用量角器测量出细线与竖直方向的夹角为θ,由静止释放球1,当它摆到悬点正下方时与球2发生碰撞。碰后球1反弹,球2落到水平地面上。测量出球2到地面的高度H和球2做平抛运动的水平位移x,然后再测出有关数据,即可验证1、2两球碰撞时动量守恒。已知重力加速度为g,两球均可以看成质点。(1)要完成上述实验,还需要测量的物理量是________。A.球1反弹的最大偏角αB.直角量角器的半径RC.悬点到球1的距离L(2)球2碰撞后的速率的表达式v2=________;根据测量的物理量,该实验中两球碰撞时动量守恒的表达式为________________。(均用题干所给物理量和(1)中所测物理量表示)本节课反馈(学生意见和建议反馈本节课掌握情况):参考答案课前预习动量守恒质量速度天平动量守恒定律课堂讲解例1、答案(1)大于(2)eq\f(d,t1)(3)eq\f(mA,t1)=eq\f(mA,t3)+eq\f(mB,t2)解析(1)滑块A和滑块B发生碰撞,用质量大的滑块A碰质量小的滑块B,则不会发生反弹,所以mA>mB。(2)滑块经过光电计时器时做匀速运动则碰前滑块A的速度为vA=eq\f(d,t1)碰后滑块A的速度vA′=eq\f(d,t3)碰后滑块B的速度vB′=eq\f(d,t2)。(3)由动量守恒定律得mAvA=mAvA′+mBvB′化简可得eq\f(mA,t1)=eq\f(mA,t3)+eq\f(mB,t2)。变式1、答案0.094-0.1433×10-4在实验误差范围内,两滑块组成的系统动量守恒.解析:由题意,取向左为速度的正方向,故v1′=eq\f(d,Δt1)=eq\f(3.00×10-2,0.32)m/s≈0.094m/s,v2′=eq\f(d,Δt2)=-eq\f(3.00×10-2,0.21)m/s≈-0.143m/s.烧断细绳前,两滑块静止,m1v1+m2v2=0kg·m/s,烧断细绳后,m1v1′+m2v2′=170×10-3×0.094kg·m/s+110×10-3×(-0.143)kg·m/s≈3×10-4kg·m/s.可得出结论,在实验误差范围内,两滑块组成的系统动量守恒.答案(1)>(2)64.20~65.20均可(3)ABD(4)mA·eq\x\to(OP)=mA·eq\x\to(OM)+mB·eq\x\to(ON)mA·eq\x\to(OP)2=mA·eq\x\to(OM)2+mB·eq\x\to(ON)2eq\f(\x\to(OP),mA)=eq\f(\x\to(OM),mA)+eq\f(\x\to(ON),mB)解析:(1)要使两球碰后都向右运动,应有A球质量大于B球质量,即mA>mB.(2)将10个点圈在圆内的最小圆的圆心作为平均落点,可由刻度尺测得碰撞后B球的水平射程为64.70cm,因最后一位数字为估计值,所以允许误差±0.50cm,因此64.20~65.20cm都是正确的.(3)从同一高度做平抛运动飞行的时间t相同,而水平方向为匀速直线运动,故水平位移x=vt,所以只要测出小球飞行的水平位移,就可以用水平位移代替平抛初速度.故需测出碰前A球飞行的水平距离eq\x\to(OP)和碰后A、B球飞行的水平距离eq\x\to(OM)和eq\x\to(ON),及A、B两球的质量,故A、B、D正确.(4)若mv为不变量,需验证的关系为mAvA=mAvA′+mBvB′,将vA=eq\f(\x\to(OP),t),vA′=eq\f(\x\to(OM),t),vB′=eq\f(\x\to(ON),t)代入上式得mA·eq\x\to(OP)=mA·eq\x\to(OM)+mB·eq\x\to(ON);同理,若mv2为不变量,需验证的关系式为mAveq\o\al(2,A)=mAvA′2+mBvB′2,即mA·eq\x\to(OP)2=mA·eq\x\to(OM)2+mB·eq\x\to(ON)2;若eq\f(v,m)为不变量,需验证的关系式为eq\f(vA,mA)=eq\f(vA′,mA)+eq\f(vB′,mB),即eq\f(\x\to(OP),mA)=eq\f(\x\to(OM),mA)+eq\f(\x\to(ON),mB).变式2、答案答案(1)水平(2)>(3)4∶1解析(1)斜槽末端的切线要沿水平方向,才能保证两个小球离开斜槽后做平抛运动。(2)为防止碰撞后入射小球反弹,入射小球的质量应大于被碰小球的质量,即m1>m2。(3)根据实验原理可得m1v0=m1v1+m2v2,由题图乙可知eq\x\to(OM)=15.5cm、eq\x\to(OP′)=25.5cm、eq\x\to(ON)=40.0cm,又因小球平抛过程下落高度相同,下落时间相同,即可求得m1eq\x\to(OP′)=m1eq\x\to(OM)+m2eq\x\to(ON),代入数据可得m1∶m2=4∶1。例3、答案(1)B(2)CD(3)eq\f(ma,\r(y2))=eq\f(ma,\r(y3))+eq\f(mb,\r(y1))解析(1)本实验是“验证动量守恒定律”,所以实验误差与斜槽轨道的光滑程度无关,A错误;每次实验均重复几次后,再记录平均落点,这样可减小实验误差,B正确;要产生正碰,需a球和b球的半径满足ra=rb,为防止两球碰撞后a球反弹,质量要满足ma>mb,C错误。(2)每次a球释放的高度h确定不变就可以,不用测量h值,A错误;因为小球每次打在木板上时,水平方向的位移相等,所以不需测量木板水平向右移动的距离L,B错误;要验证动量守恒定律,必须测量a球和b球的质量ma、mb,C正确;需要计算小球运动的时间,则要测量O点到A、B、C三点的距离y1、y2、y3,D正确。(3)a、b两球碰撞后做平抛运动,由L=vt和y=eq\f(1,2)gt2可得v=eq\f(L,\r(\f(2y,g)))则由动量守恒定律可得mav0=mav1+mbv2即为maeq\f(L,\r(\f(2y2,g)))=maeq\f(L,\r(\f(2y3,g)))+mbeq\f(L,\r(\f(2y1,g)))整理得eq\f(ma,\r(y2))=eq\f(ma,\r(y3))+eq\f(mb,\r(y1))若表达式eq\f(ma,\r(y2))=eq\f(ma,\r(y3))+eq\f(mb,\r(y1))成立,即表示碰撞中动量守恒。变式3、答案(1)DF(2)m1eq\r(LE)=m1eq\r(LD)+m2eq\r(LF)解析:(1)小球m1和小球m2相撞后,小球m2的速度增大,小球m1的速率减小,都做平抛运动,所以碰撞后m1球的落地点是D点,m2球的落地点是F点;(2)碰撞前,小球m1落在图中的E点,设其水平初速度为v1,小球m1和m2发生碰撞后,m1的落点在图中的D点,设其水平初速度为v1′,m2的落点是图中的F点,设其水平初速度为v2.设斜面BC与水平面的倾角为α,由平抛运动规律得:LDsinα=eq\f(1,2)gt2,LDcosα=v1′t解得:v1′=eq\r(\f(gLDcosα2,2sinα))同理可解得:v1=eq\r(\f(gLEcosα2,2sinα)),v2=eq\r(\f(gLFcosα2,2sinα))所以只要满足m1v1=m2v2+m1v1′即:m1eq\r(LE)=m1eq\r(LD)+m2eq\r(LF),则说明两球碰撞过程中动量守恒;课后巩固答案C解析:用天平测滑块质量,用刻度尺测挡光片的宽度.运动时间是指挡光片通过光电门的时间,由光电计时器计时,因此不需要停表.答案BCD解析:验证动量守恒实验,要求入射小球每次到槽口时,具有相同的速度,所以应从槽上同一位置滚下,但斜槽不需要光滑,选项A错误,选项C正确;由于碰撞前、后要求小球均做平抛运动,且抛物线在同一平面,选项B、D正确.只有满足实验所必需的条件,所做实验才能达到预期目的.答案AB解析:选项A中,导轨不水平,小车速度将受重力的影响,从而导致实验误差;选项B中,挡光板倾斜会导致挡光板宽度不等于挡光阶段小车通过的位移,使计算速度出现误差.答案AD解析:这个实验是在一维碰撞情况下设计的实验;系统的质量与速度的乘积之和在碰撞前后为不变量是实验的结论,其他探究的结论情况不成立,而速度是矢量,应考虑方向.答案AD解析:为防止两球碰撞后入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量,为发生对心碰撞,两球半径应相等,故A说法错误;为保证小球每次平抛的初速度相等,被碰球静止放在槽口,入射球必须每次从轨道的同一位置由静止释放,故B说法正确;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,小球碰撞前后的速度不易测量,所以通过测量小球“平抛运动的射程”间接地解决,故C说法正确;由图示刻度尺可知,由图乙可测出碰撞后某球的水平射程为64.7cm(64.2~65.2cm均正确),故D说法错误.本题选择说法不正确的,故选A、D.答案ABD解析:两绳等长能保证两球正碰,以减小实验误差,选项A正确;计算碰撞前速度时用到了mgh=eq\f(1,2)mv2,即初速度要求为0,选项B正确;本实验中对小球是否为弹性球无要求,选项C错误;两球正碰后,有多种运动情况,选项D正确.答案22.50解析:左侧滑块的速度为:v1=eq\f(d1,t1)=eq\f(9.0×10-3,0.040)m/s=0.225m/s则左侧滑块的m1v1=100g×0.225m/s=22.5g·m/s右侧滑块的速度为:v2=eq\f(d2,t2)=eq\f(9.0×10-3,0.060)m/s=0.15m/s则右侧滑块的m2v2=150g×(-0.15m/s)=-22.5g·m/s因m1v1与m2v2等大、反向,两滑块质量与速度的乘积的矢量和m1v1+m2v2=0.答案(1)匀速直线滑块应该有加速过程,然后再匀速运动(2)0.036_0.0360A、B的动量始终大小相等方向相反.解析:(1)A、B离开弹簧后,应该做匀速直线运动;烧断细线后,在弹簧恢复原长的过程中,应先做加速运动,当弹簧恢复原长后,滑块做匀速直线运动,由图中闪光照片可知,滑块直接做匀速直线运动,没有加速过程,与事实不符.(2)频闪照相的时间间隔t=eq\f(1,f)=eq\f(1,10Hz)=0.1s,滑块A的速度vA=eq\f(xA,t)=eq\f(0.009,0.1)m/s=0.09m/s,滑块B的速度vB=eq\f(xB,t)=eq\f(0.006,0.1)m/s=0.06m/s,A的动量pA=mAvA=0.400kg×0.09m/s=0.036kg·m/s,pB=mBvB=0.600kg×0.06m/s=0.036kg·m/s,由此可见A、B的动量大小相等、方向相反,它们的总动量为零,与释放前的动量相等,因此系统动量守恒.9、答案在误差允许范围内,两车的质量与速度的乘积之和保持不变.解析:本题通过分析纸带来确定甲车速度的变化.从纸带上0点开始每0.02s内甲车位
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