完成下列填空:
(1)記a、b兩球的質(zhì)量分別為ma、mb,實(shí)驗(yàn)中須滿足條件ma________mb(填“>”或“ (2)maxP=maxM+mbxN 小球從軌道右端飛出后做平拋運(yùn)動(dòng).且小球落點(diǎn)與軌道右端的豎直高度相同.結(jié)合平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律可知小球從軌道右端飛出后在空中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相等(合理即可)
解析:(1)由于實(shí)驗(yàn)中須保證向右運(yùn)動(dòng)的小球a與靜止的小球b碰撞后兩球均向右運(yùn)動(dòng),則實(shí)驗(yàn)中小球a的質(zhì)量應(yīng)大于小球b的質(zhì)量,即ma>mb;(2)對(duì)兩小球的碰撞過程由動(dòng)量守恒定律有mav=mava+mbvb,由于小球從軌道右端飛出后做平拋運(yùn)動(dòng),且小球落點(diǎn)與軌道右端的豎直高度相同,則結(jié)合平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律可知小球從軌道右端飛出后在空中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相等,設(shè)此時(shí)間為t,則mavt=mavat+mbvbt,即maxP=maxM=mbxN.
2.[2024·河南省學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測]某同學(xué)用如圖甲所示的裝置通過兩球相碰來驗(yàn)證碰撞中的動(dòng)量守恒.圖中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽與水平槽平滑相接,先將小球1從斜槽軌道上某固定點(diǎn)處由靜止釋放,落在水平面上的記錄紙上留下印跡,重復(fù)上述操作多次,根據(jù)小球1落在記錄紙上的印跡確定小球1在記錄紙上的平均位置P.再把小球2放在水平槽的最右端處,讓小球1從斜槽軌道上原來的固定點(diǎn)由靜止釋放,與小球2碰后兩小球分別落在記錄紙上留下落點(diǎn)印跡,重復(fù)上述操作多次,確定兩小球在記錄紙上落點(diǎn)的平均位置M、N.
(1)實(shí)驗(yàn)中小球1的質(zhì)量為m1,半徑為r1;小球2的質(zhì)量為m2,半徑為r2,則小球的質(zhì)量和半徑需要滿足________.
A.m1>m2,r1>r2
B.m1>m2,r1m2,r1=r2
D.m1m2,r1=r2,C正確.
(2)M點(diǎn)水平位移最小,是碰撞后小球1的落點(diǎn)平均位置.根據(jù)動(dòng)量守恒定律m1 eq \f(OP,t)=m1 eq \f(OM,t)+m2 eq \f(ON,t),代入數(shù)據(jù)得 eq \f(m1,m2)= eq \f(3,2).
3.[2023·遼寧卷]某同學(xué)為了驗(yàn)證對(duì)心碰撞過程中的動(dòng)量守恒定律,設(shè)計(jì)了如下實(shí)驗(yàn):用紙板搭建如圖所示的滑道,使硬幣可以平滑地從斜面滑到水平面上,其中OA為水平段.選擇相同材質(zhì)的一元硬幣和一角硬幣進(jìn)行實(shí)驗(yàn).
測量硬幣的質(zhì)量,得到一元和一角硬幣的質(zhì)量分別為m1和m2(m1>m2).將硬幣甲放置在斜面某一位置,標(biāo)記此位置為B.由靜止釋放甲,當(dāng)甲停在水平面上某處時(shí),測量甲從O點(diǎn)到停止處的滑行距離OP.將硬幣乙放置在O處,左側(cè)與O點(diǎn)重合,將甲放置于B點(diǎn)由靜止釋放.當(dāng)兩枚硬幣發(fā)生碰撞后,分別測量甲乙從O點(diǎn)到停止處的滑行距離OM和ON.保持釋放位置不變,重復(fù)實(shí)驗(yàn)若干次,得到OP、OM、ON的平均值分別為s0、s1、s2.
(1)在本實(shí)驗(yàn)中,甲選用的是________(填“一元”或“一角”)硬幣;
(2)碰撞前,甲到O點(diǎn)時(shí)速度的大小可表示為________(設(shè)硬幣與紙板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g);
(3)若甲、乙碰撞過程中動(dòng)量守恒,則 eq \f(\r(s0)-\r(s1),\r(s2))=________(用m1和m2表示),然后通過測得的具體數(shù)據(jù)驗(yàn)證硬幣對(duì)心碰撞過程中動(dòng)量是否守恒;
(4)由于存在某種系統(tǒng)或偶然誤差,計(jì)算得到碰撞前后甲動(dòng)量變化量大小與乙動(dòng)量變化量大小的比值不是1,寫出一條產(chǎn)生這種誤差可能的原因
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
答案:(1)一元 (2) eq \r(2μgs0) (3) eq \f(m2,m1) (4)見解析
解析:(1)根據(jù)題意可知,甲與乙碰撞后沒有反彈,可知甲的質(zhì)量大于乙的質(zhì)量,甲選用的是一元硬幣;
(2)甲從O點(diǎn)到P點(diǎn),根據(jù)動(dòng)能定理
-μm1gs0=0- eq \f(1,2)mv eq \\al(\s\up1(2),\s\d1(0))
解得碰撞前,甲到O點(diǎn)時(shí)速度的大小
v0= eq \r(2μgs0)
(3)同理可得,碰撞后甲的速度和乙的速度分別為
v1= eq \r(2μgs1)
v2= eq \r(2μgs2)
若動(dòng)量守恒,則滿足m1v0=m1v1+m2v2
整理可得 eq \f(\r(s0)-\r(s1),\r(s2))= eq \f(m2,m1)
(4)誤差可能的原因有:
①系統(tǒng)誤差,因?yàn)闊o論是再精良的儀器總是會(huì)有誤差的,不可能做到絕對(duì)準(zhǔn)確;
②碰撞過程中,我們認(rèn)為內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力,動(dòng)量守恒,實(shí)際上碰撞過程中,兩個(gè)硬幣組成的系統(tǒng)合外力不為零.
4.某同學(xué)利用氣墊導(dǎo)軌上滑塊間的碰撞來驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律,滑塊1上安裝遮光片,光電計(jì)時(shí)器可以測出遮光片經(jīng)過光電門的遮光時(shí)間,滑塊質(zhì)量可以通過天平測出,實(shí)驗(yàn)裝置如圖甲所示.
(1)游標(biāo)卡尺測量遮光片寬度如圖乙所示,其寬度d=________ cm.
(2)打開氣泵,待氣流穩(wěn)定后,將滑塊1輕輕從左側(cè)推出,發(fā)現(xiàn)其經(jīng)過光電門1的時(shí)間比光電門2的時(shí)間短,應(yīng)該調(diào)高氣墊導(dǎo)軌的________端(填“左”或“右”),直到通過兩個(gè)光電門的時(shí)間相等,即軌道調(diào)節(jié)水平.
(3)在滑塊上安裝配套的粘扣.滑塊2(未安裝遮光片,質(zhì)量m2=120.3 g)靜止在導(dǎo)軌上,輕推滑塊1(安裝遮光片,質(zhì)量m1=174.5 g),使其與滑塊2碰撞,記錄碰撞前滑塊1經(jīng)過光電門1的時(shí)間Δt1,以及碰撞后兩滑塊經(jīng)過光電門2的時(shí)間Δt2.重復(fù)上述操作,多次測量得出多組數(shù)據(jù)如下表:
根據(jù)表中數(shù)據(jù)在方格紙上作出 eq \f(1,Δt2)- eq \f(1,Δt1)圖線.若根據(jù)圖線得到的直線斜率為k1,而從理論計(jì)算可得直線斜率表達(dá)示為k2=________.(用m1、m2表示)若k1=k2,即可驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律.
(4)多次試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)k1總大于k2,產(chǎn)生這一誤差的原因可能是________.
A.滑塊2的質(zhì)量測量值偏大
B.滑塊1的質(zhì)量測量值偏大
C.滑塊2未碰時(shí)有向右的初速度
D.滑塊2未碰時(shí)有向左的初速度
答案:(1)2.850 (2)左 (3)圖見解析 eq \f(m1,m1+m2) (4)AC
解析:(1)游標(biāo)卡尺的讀數(shù)為28mm+10×0.05 mm=28.50 mm=2.850 cm.
(2)滑塊經(jīng)過光電門1的時(shí)間比光電門2的時(shí)間短,說明滑塊做減速運(yùn)動(dòng),是由于氣墊導(dǎo)軌左側(cè)低造成的,應(yīng)將左端調(diào)高.
(3)作出 eq \f(1,Δt2)- eq \f(1,Δt1)圖線如圖所示
若滿足動(dòng)量守恒,則有m1v1=(m1+m2)v2,且v1= eq \f(d,Δt1),v2= eq \f(d,Δt2),
整理得 eq \f(1,Δt2)= eq \f(m1,m1+m2)· eq \f(1,Δt1),k2= eq \f(m1,m1+m2).
(4)若滑塊2的質(zhì)量測量值偏大,則計(jì)算值k2偏小,則有k1>k2,A正確;若滑塊1的質(zhì)量測量值偏大,則計(jì)算值k2偏大,則有k1k2,C正確;若滑塊2未碰時(shí)有向左的初速度,則碰后動(dòng)量值偏小,即 eq \f(1,Δt2)偏小,則k1偏小,k1

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