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【题目】某物理兴趣小组利用如图甲所示的装置进行验证动量守恒定律的实验.在足够大的水平平台上的A点放置一个光电门.水平平台上A点右侧摩擦很小,可忽略不计,左侧为水平面,当地重力加速度大小为g.采用的实验步骤如下:

A.在小滑块a上固定一个宽度为d的窄挡光片;

B.用天平分别测出小滑块a(含挡光片)和小球b的质量ma、mb;

C.在ab间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻短弹簧,静止放置在平台上;

D.细线烧断后,a、b瞬间被弹开,向相反方向运动;

E.记录滑块a通过光电门时挡光片的遮光时间t;

F.小球b从平台边缘飞出后,落在水平地面的B点,用刻度尺测出平台距水平地面的高

h及平台边缘铅垂线与B点之间的水平距离s;

G.改变弹簧压缩量,进行多次测量.

(1)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度为_____mm·

(2)该实验要验证动量守恒定律,则只需验证a、b两物体弹开后的动量大小相等,即 ______= _______ (用上述实验所涉及物理量的字母表示).

【答案】 3.550

【解析】(1)螺旋测微器的固定刻度读数为3.5mm,可动刻度读数为0.01×5.0mm=0.050mm,所以最终读数为:3.5mm+0.050mm=3.550mm。
(2)烧断细线后,a向左运动,经过光电门,根据速度公式可知,a经过光电门的速度为: ;故a的动量为:Pa=ma
b离开平台后做平抛运动,根据平抛运动规律可得:h=gt2
sb=vbt
解得:vb=sb
动量大小:Pb=mbsb
若动量守恒,设向右为正,则有:0=mbvb-mava
ma=mbsb

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学想用伏安法测定一块精度很高的电压表V(量程3V,内阻20kΩ~40kΩ)的内阻。并将其改装成欧姆表,现有器材如下:

A.直流电源E(电动势4V.内阻不计);

B.电流表(量程150μA,内阻约2kΩ);

C.电流表量程6mA,内阻约300Ω);

D.电流表(量程0.6A,内阻约1.0Ω);

E.滑动变阻器(最大阻值10kΩ);

F.滑动变阻器(最大阻值5Ω);

G.开关S.导线若干。

(1)为使实验误差尽量减小,要求电压表示数从零开始变化且多取几组数据,电流表应选用 ________;滑动变阻器应选用 ________ ;(填器材代号)

(2)为达到上述目的,请在图甲的虚框中面出实验电路原理图_____________ ,要求滑动变阻器滑片由ab移动时电压表的示数逐渐增大。

(3)实验测得电压表的内阻为24.0kΩ,该同学用这电表与上述电源E及其中的一个滑动变阻器改装为欧姆表,并将电压表表盘换成直接表示电阻的欧姆表表盘,如图乙,则电压表表盘上2V处对应的电阻示数为________ kΩ。

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【题目】下列说法不正确的是______

A. 物体的温度为0℃时,物体的分子平均动能为零

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C. 密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大

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【题目】为了实现人类登陆火星的梦想,我国宇航员王跃和俄罗斯宇航员一起进行了模拟登火星的实验活动,假设火星半径与地球半径之比为1∶2,火星质量与地球质量之比为1∶9。已知地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,万有引力常量为G,忽略自转的影响,则(

A. 火星表面与地球表面的重力加速度之比为2∶9

B. 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为3

C. 火星的密度为

D. 若王跃以相同初速度在火星表面与地球表面能竖直跳起的最大高度之比为9∶2

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【题目】据报道,2018418日,某市一处高压电线落地燃烧,幸好没有造成人员伤亡。高压电线落地可能导致行人跨步触电,如图所示,设人的两脚MN间最大跨步距离为d,电线触地点O流入大地的电流为I,大地的电阻率为ρON 间的距离为R。电流在以O点为圆心、半径为r的半球面上均匀分布,其电流密度为,若电流密度乘以电阻率等于电场强度,该电场强度可以等效成把点电荷Q放在真空中O点处产生的电场强度.下列说法正确的是(

A. 两脚并拢跳离触地点是防跨步触电的一种有效方法等效

B. 点电荷Q的电荷量为 (k为静电力常量)

C. 图中MN两脚间跨步电压可能等于

D. 当两脚间的距离处于最大跨步时,跨步电压可能为零

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【题目】一交流电路如图甲所示,电阻R=10Ω。交流电源输出的电压u随时间t变化的图线如图乙所示,闭合开关S

A. 电路中电流的频率为100Hz

B. 电阻R消耗的电功率为14W

C. 电流表的示数为1.4A

D. 电路中电流瞬时值的表达式为A

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【题目】无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度B的大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即B=(式中k为常数).如图所示,两根相距L的无限长直导线分别通有电流I3I.在两根导线的连线上有ab两点,a点为两根直导线连线的中点,b点距电流为I的导线的距离为L.下列说法正确的是( )

A. a点和b点的磁感应强度方向相同

B. a点和b点的磁感应强度方向相反

C. a点和b点的磁感应强度大小比为81

D. a点和b点的磁感应强度大小比为161

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【题目】如图所示,某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南、北两极,已知该卫星从北纬60°的正上方按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方时所用的时间为1 h,则下列说法正确的是(  )

A. 该卫星的运行速度一定大于7.9 km/s

B. 该卫星与同步卫星的运行速度之比为1∶2

C. 该卫星与同步卫星的运行半径之比为1∶4

D. 该卫星的机械能一定大于同步卫星的机械能

【答案】C

【解析】试题分析:地球表面重力等于万有引力,卫星运动的向心力由地球对卫星的万有引力提供,据此展开讨论即可

近地卫星的环绕速度等于第一宇宙速度。根据,得,半径越大线速度越小,该卫星的半径大于地球半径,则其运动速度一定小于7.9 km/s,A错;该卫星从北纬60°到南纬60°,转过120°用时1 h,则其转过360°用时3 h,即周期为3 h,而同步卫星的周期为24h,即该卫星与同步卫星的周期之比为18。根据,得,则可得半径之比为14,C正确;再由可得该卫星与同步卫星的运行速度之比为21,B错误;在卫星绕地球做圆周运动情况下,从高轨道到低轨道要减少机械能,所以该卫星的机械能小于同步卫星的机械能,D错误

型】单选题
束】
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【题目】如图所示,两平行金属板水平正对放置,极板长为L、间距为d,上、下极板所带电荷量分别为+Q、-Q,坐标系的原点O位于极板左端中点.带电微粒ABO点先后以相同初速度v射入极板间,微粒A到达极板上(d/2,L/2)处,微粒B(d/4,L)处飞出极板.已知微粒AB质量相同,所带电荷的电荷量相同、电性不同,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )

A. 微粒AB在极板间飞行时间相同

B. 微粒AB在极板间的加速度之比为41

C. 微粒A带负电、微粒B带正电

D. 微粒AB所受的电场力与重力大小之比为79

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【题目】如图所示,在倾角为θ的斜面上,一物块(可视为质点)通过轻绳牵拉压紧弹簧.现将轻绳烧断,物块被弹出,与弹簧分离后即进人足够长的NN′粗糙斜面(虚线下方的摩擦不计),沿斜面上滑达到最远点位置离N的距离为s.此后下滑,第一次回到N处,压缩弹簧后又被弹离,第二次上滑最远位置离N的距离为.

(1)求物块与粗糙斜面NN′段间的动摩擦因数.

(2)若已知物块的质量为m,弹簧第二次被压缩最短时的弹性势能为Ep,求第二次物体从弹簧被压缩最短到运动到N点的距离L.

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同步练习册答案