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2.用如图所示装置来验证动量守恒的实验,质量为mB的钢球B放在小支柱N上,球心离地面高度为H;质量为mA的钢球A用细线拴好悬挂于O点,当细线被拉直时O点到球心的距离为L,且细线与竖直线之间夹角为α.球A由静止释放,摆到最低点时恰与球B发生正碰,碰撞后,A球把轻质指示针C推移到与竖直线夹角为β处,B球落到地面上,地面上铺有一张覆盖有复写纸的白纸D,用来记录球B的落点.保持α角度不变,多次重复上述实验,在白纸上记录到多个B球的落地点.
(1)为保证实验成功,必须保证mA大于mB.(填“大于”,“等于”或“小于”)
(2)设碰撞前瞬间球A的速度为vA,碰撞后球A的速度为v′A,球B的速度为v′B,则实验需要验证的关系式为:mAvA=mAvA′+mBvB
(3)若实验中测得mA、mB、L、α、β、H、s等物理量,用测得的物理量表示:mAvA=mA$\sqrt{2gL(1-cosα)}$;mAv′A=mA$\sqrt{2gL(1-cosβ)}$;mBv′B=mBS$\sqrt{\frac{g}{2H}}$.

分析 A球下摆过程机械能守恒,根据守恒定律列式求最低点速度;球A上摆过程机械能再次守恒,可求解碰撞后速度;碰撞后小球B做平抛运动,根据平抛运动的分位移公式求解碰撞后B球的速度,求出动量的表达式,然后分析答题

解答 解:(1)根据实验原理可知,小球A没有落到地面上,只有B落地,故应让A球的速度大于B球;
(2)由动量守恒定律可知:
应满足的表达式为:mAvA=mAvA′+mBvB
(3)小球从A处下摆过程只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律得:
mAgL(1-cosα)=$\frac{1}{2}$mAvA2-0,
解得:vA=$\sqrt{2gL(1-cosα)}$,
则PA=mAvA=mA$\sqrt{2gL(1-cosα)}$,
小球A与小球B碰撞后继续运动,在A碰后到达最左端过程中,机械能再次守恒,由机械能守恒定律得:
-mAgL(1-cosβ)=0-$\frac{1}{2}$mAvA2
解得vA′=$\sqrt{2gL(1-cosβ)}$,
PA′=mAvA′=mA$\sqrt{2gL(1-cosβ)}$,
碰前小球B静止,则PB=0;
碰撞后B球做平抛运动,水平方向:S=vB′t,竖直方向H=$\frac{1}{2}$gt2
解得:vB′=S$\sqrt{\frac{g}{2H}}$,
则碰后B球的动量为:PB′=mBvB′=mBS$\sqrt{\frac{g}{2H}}$,
故答案为:(1)大于;(2)mAvA=mAvA′+mBvB′(3)mA$\sqrt{2gL(1-cosα)}$;mA$\sqrt{2gL(1-cosβ)}$;mBS$\sqrt{\frac{g}{2H}}$.

点评 本题考查了确定实验需要测量的量,知道实验原理、求出实验需要验证的表达式是正确解题的关键

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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Ⅲ.放开小球让它来回摆动,用停表测出单摆做30~50次全振动所用的时间,计算出平均摆动一次的时间.
Ⅳ.变更摆长,重做几次实验,根据单摆的周期公式,计算出每次实验测得的重力加速度并求出平均值.
(1)上述实验步骤有二点错误,请一一列举:
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Ⅱ.在细线偏离竖直方向小于5°位置释放小球,经过最点时进行计时;
(2)按正确的实验步骤,将单摆全部浸入水中做实验,测得的重力加速度变小.已知测得的单摆周期为T,摆长为L,摆球质量为m,所受浮力为F,当地的重力加速度的真实值g=$\frac{{4π}^{2}L}{{T}^{2}}$+$\frac{F}{m}$.

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10.如图所示,金属杆ab静放在水平固定的“U”形金属框上,整个装置处于竖直向上的磁场中.当磁感应强度均匀增大时,杆ab总保持静止,则(  )
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