题目列表(包括答案和解析)
| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 斜面高度h(cm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 传感器示数v(m/s) | 1.40 | 1.98 | 2.42 | 2.80 | 2.90 | 3.47 | 3.70 |
| v2(m2/s2) | 1.96 | 3.92 | 5.86 | 7.84 | 8.41 | 12.04 | 13.69 |
为验证小灯泡(点光源)光能的球面散射规律并测定其发光效率,有同学设计并进行了如图1所示的实验:将一个“6V 8.0W”的小灯泡接入电路,使之正常发光,在灯泡灯丝的同一水平面、正对光线方向放一个光强探头,以测定与光源间距为d时相应的光强值I,其测得以下9组数据(下表);并用一数字图象处理器将表内数据分别在I-d,I-d-1和I-d-2坐标平面内标得如下数据点,如图2所示.| d/×10-2m | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| I/W?m-2 | 8.29 | 6.66 | 4.96 | 3.92 | 3.37 | 2.61 | 2.30 | 1.97 | 1.70 |
T的匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以120 r/min匀速转动,线框通过滑环与外电路相连,外电路接有R=12 Ω 的电阻及一只发光的电压为12 V的氖泡L,求: 
图13-1-4
(1)当开关S接e时,A表的读数为多少?R的热功率为多大?10 min内外力对线框做功多少?
(2)当开关S接f时,氖泡的闪光频率为多大?通电10 min,氖泡发光的总时间为多少?(线框电阻不计)
(10分)某研究性学习小组,为了探索航天器球形返回舱穿过大气层时所受空气阻力(风力)的影响因素,进行了模拟实验研究。图12为测定风力的实验装置图,其中CD是一段水平放置的长为L的光滑均匀电阻丝,电阻丝电阻较大;一质量和电阻都不计的细长细长裸金属丝一端固定于O点,另一端悬挂球P,无风时细金属丝竖直,恰与电阻丝在C点接触,OC=H;有风时金属丝将偏离竖直方向,与电阻丝相交于某一点(如图13中虚线所示).细金属丝与电阻丝始终保持良好的导电接触。
(1)已知电源的电动势为E,内阻不计,理想电压表两接线柱分别与O点和C点相连,球P的质量为m,重力加速度为g,由此可以推得风力大小F与电压表示数的关系式为F=______________________。
(2)研究小组的同学猜想:风力大小F可能与风速大小v和球半径r这两个因素有关,于是他们进行了如下的实验:
实验一:使用同一球,改变风速,记录了在不同风速下电压表的示数。
表一 球半径r=0.50cm
| 风速(m/s) | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 电压表示数(V) | 2.40 | 3.60 | 4.81 | 7.19 |
由表一数据可知:在球半径一定的情况下,风力大小与风速的关系是_______________________。
实验二:保持风速一定,换用同种材料、不同半径的实心球,记录了在球半径不同情况下电压表的示数。
表二 风速v=10 m/s
| 球半径(cm) | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 电压表示数(V) | 9.60 | 2.40 | 1.07 | 0.60 |
由表二数据可知:在风速一定的情况下,风力大小与球半径的关系是_______________________。(球体积公式
)
(3)根据上述实验结果可知风力的大小F与风速大小v、球半径r的关系式为_________________________。
图13-12-2
A.场强最小的点是A点,电势最高的点是B点
B.场强最小的点是A点,电势最高的点是C点
C.场强最小的点是C点,电势最高的点是B点
D.场强最小的点是C点,电势最高的点是A点
高考真题
1.【解析】设物体的质量为m,t0时刻受盒子碰撞获得速度v,根据动量守恒定律 
3t0时刻物体与盒子右壁碰撞使盒子速度又变为v0,说明碰撞是弹性碰撞 
联立以上两式解得 m=M
(也可通过图象分析得出v0=v,结合动量守恒,得出正确结果)
【答案】m=M
2.【解析】由动量守恒定律和能量守恒定律得: 
解得:
炮弹射出后做平抛,有:
解得目标A距炮口的水平距离为:
同理,目标B距炮口的水平距离为:
解得:
【答案】
3.【解析】(1)P1滑到最低点速度为
,由机械能守恒定律有:
解得:
P1、P2碰撞,满足动量守恒,机械能守恒定律,设碰后速度分别为
、
解得:
=
P2向右滑动时,假设P1保持不动,对P2有:
(向左)
对P1、M有:
此时对P1有:
,所以假设成立。
(2)P2滑到C点速度为,由
得
P1、P2碰撞到P2滑到C点时,设P1、M速度为v,对动量守恒定律:
解得:
对P1、P2、M为系统:
代入数值得:
滑板碰后,P1向右滑行距离:
P2向左滑行距离:
所以P1、P2静止后距离:
【答案】(1)
(2)
4.【解析】(1)P1经t1时间与P2碰撞,则
P1、P2碰撞,设碰后P2速度为v2,由动量守恒:
解得
(水平向左) 
(水平向右)
碰撞后小球P1向左运动的最大距离:
又:
解得:
所需时间:
(2)设P1、P2碰撞后又经
时间在OB区间内再次发生碰撞,且P1受电场力不变,由运动学公式,以水平向右为正:
则:
解得:
(故P1受电场力不变)
对P2分析:
所以假设成立,两球能在OB区间内再次发生碰撞。
5.【解析】从两小球碰撞后到它们再次相遇,小球A和B的速度大小保持不变。根据它们通过的路程,可知小球B和小球A在碰撞后的速度大小之比为4┱1。
设碰撞后小球A和B 的速度分别为
和
,在碰撞过程中动量守恒,碰撞前后动能相等,有
………… ①
………… ②
联立以上两式再由
,可解出 m1∶m2=2∶1
【答案】2∶1
6.【解析】⑴碰后B上摆过程机械能守恒,可得
。
⑵两球发生弹性碰撞过程系统动量守恒,机械能守恒。设与B碰前瞬间A的速度是v0,有2mv0=2mvA+mvB,
,可得vA= v0/3,vB=
4v0/3,因此
,同时也得到
。
⑶先由A平抛的初速度vA和水平位移L/2,求得下落高度恰好是L。即两球碰撞点到水平面的高度是L。A离开弹簧时的初动能可以认为就等于弹性力对A做的功。A离开弹簧上升的全过程用机械能守恒:
,解得W= 
【答案】(1) (2)W=
7.【解析】此题是单个质点碰撞的多过程问题,既可以用动能定理与动量定理求解,也可以用力与运动关系与动量求解.设小物块从高为h处由静止开始沿斜面向下运动,到达斜面底端时速度为v。
由动能定理得
①
以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理,碰撞过程中挡板给小物块的冲量
②
设碰撞后小物块所能达到的最大高度为h’,则
③
同理,有 
④ 
⑤
式中,v’为小物块再次到达斜面底端时的速度,I’为再次碰撞过程中挡板给小物块的冲量。由①②③④⑤式得
⑥式中 
⑦
由此可知,小物块前4次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数,首项为
⑧总冲量为 
⑨
由 ( 
⑩得
⑾
代入数据得 
N?s
【答案】 N?s
8.【解析】此题开始的绳连的系统,后粘合变成了小球单个质点的运动问题(1)对系统,设小球在最低点时速度大小为v1,此时滑块的速度大小为v2,滑块与挡板接触前由系统的机械能守恒定律:mgl = mv12 +mv22①
由系统的水平方向动量守恒定律:mv1 = mv2②
对滑块与挡板接触到速度刚好变为零的过程中,挡板阻力对滑块的冲量为:I = mv2③
联立①②③解得I = m 方向向左④
(2)小球释放到第一次到达最低点的过程中,设绳的拉力对小球做功的大小为W,对小球由动能定理:mgl+W = mv12⑤
联立①②⑤解得:W =-mgl,即绳的拉力对小球做负功,大小为mgl 。
【答案】(1)I = m 方向向左;(2)mgl
9.【解析】(1)设B在绳被拉断后瞬间的速度为
,到达C点时的速度为
,有
(1)
(2)
代入数据得
(3)
(2)设弹簧恢复到自然长度时B的速度为
,取水平向右为正方向,有
(4)
(5)
代入数据得 
其大小为4NS (6)
(3)设绳断后A的速度为
,取水平向右为正方向,有
(7)
代入数据得
【答案】(1) (2)4NS (3)
10.【解析】设摆球A、B的质量分别为
、
,摆长为l,B球的初始高度为h1,碰撞前B球的速度为vB.在不考虑摆线质量的情况下,根据题意及机械能守恒定律得
①
②
设碰撞前、后两摆球的总动量的大小分别为P1、P2。有
P1=mBvB ③
联立①②③式得
④
同理可得
⑤
联立④⑤式得
代入已知条件得
由此可以推出
≤4%
所以,此实验在规定的范围内验证了动量守恒定律。
【答案】≤4%
名校试题
1.【解析】(1)M静止时,设弹簧压缩量为l0,则Mg=kl0 ①
速度最大时,M、m组成的系统加速度为零,则
(M+m)g-k(l0+l1)=0 ②-
联立①②解得:k=50N/m ③
[或:因M初位置和速度最大时都是平衡状态,故mg=kl1,解得:k=50N/m]
(2)m下落h过程中,mgh=
mv02 ④-
m冲击M过程中, m v0=(M+m)v ⑤-
所求过程的弹性势能的增加量:ΔE=(M+m)g(l1+l2)+ (M+m)v2 ⑥
联立④⑤⑥解得:ΔE=0.66J ⑦
(用弹性势能公式计算的结果为ΔE=0.65J也算正确)
【答案】ΔE=0.66J
2.【解析】①根据图象可知,物体C与物体A相碰前的速度为:v1=
相碰后的速度为:v2=
…
解得:m3=
②规定向左的方向为正方向,在第5.0s和第15s末物块A的速度分别为:
v2=
即在5.0s到15s的时间内物块A动量变化的大小为:
【答案】(1)m3=2.0kg (2)16kg?m/s 方向向右
3.【解析】(1)设第一颗子弹进入靶盒A后,子弹与靶盒的共内速度为。
根据碰撞过程系统动量守恒,有:
设A离开O点的最大距离为
,由动能定理有:
解得:
(2)根据题意,A在的恒力F的作用返回O点时第二颗子弹正好打入,由于A的动量与第二颗子弹动量大小相同,方向相反,故第二颗子弹打入后,A将静止在O点。设第三颗子弹打入A后,它们的共同速度为
,由系统动量守恒得:
(2分)
设A从离开O点到又回到O点所经历的时间为t,取碰后A运动的方向为正方向,由动量定理得:
解得:
(3)从第(2)问的计算可以看出,第1、3、5、……(2n+1)颗子弹打入A后,A运动时间均为 故总时间
【答案】(1) (2) (3)
4.【解析】对A、B、C整体,从C以v0滑上木块到最终B、C达到共同速度V,
其动量守恒既:m v0=2mV1+3mv 1.8=2V1+3×0.4 V1=0.3m/s
对A、B、C整体,从C以v0滑上木块到C以V2刚离开长木板,
此时A、B具有共同的速度V1。其动量守恒即:m v0=mV2+4mv1
1.8=V2+4×0.3 V2=
【答案】 (1)V1=
5.【解析】(1)B与A碰撞前速度由动能定理
得 
B与A碰撞,由动量守恒定律
得 
碰后到物块A、B运动至速度减为零,弹簧的最大弹性势能
(2)设撤去F后,A、B一起回到O点时的速度为
,由机械能守恒得
返回至O点时,A、B开始分离,B在滑动摩擦力作用下向左作匀减速直线运动,设物块B最终离O点最大距离为x
由动能定理得:
【答案】(1)
(2)
6.【解析】设小车初速度为V0,A与车相互作用摩擦力为f,
第一次碰后A与小车相对静止时速为 V1,由动量守恒,
得 mAV0-mBV0=(mA+mB)V1
由能量守恒,得mAV02+mBV02=f?
L+(mA+mB)V12… 图14
多次碰撞后,A停在车右端,系统初动能全部转化为内能,由能量守恒,得
fL=(mA+mB)V02…
联系以上三式,解得:(mA+mB)2=4(mA-mB)2 
=∴mA=3mB
【答案】mA=3mB
7.【解析】(1)当B离开墙壁时,A的速度为v0,由机械能守恒有
mv02=E
解得 v0=
(2)以后运动中,当弹簧弹性势能最大时,弹簧达到最大程度时,A、B速度相等,设为v,由动量守恒有 2mv=mv0 解得
v=
(3)根据机械能守恒,最大弹性势能为
Ep=mv02-2mv2=E
【答案】(1)v0= (2)v= (3)Ep=E
8.【解析】设子弹的质量为m,木块的质量为M,子弹射出枪口时的速度为v0。
第一颗子弹射入木块时,动量守恒 
木块带着子弹做平抛运动 
第二颗子弹射入木块时,动量守恒 
木块带着两颗子弹做平抛运动 
联立以上各式解得 
【答案】
9.【解析】
|
②
2分
③ 
④ 
⑤
⑥ 
,因木板与所有物块系统水平方向不受外力,动量守恒,应有:
+m?2 v
(n+1)v
,取木板与物块1为系统一部分,第2 号物块到第n号物块为系统另一部分,则
=(n-1)m?(v
,则第k号物块速度由k v
(k+1)m v
,可得:
,根据动量定理
,而
,所以P=
,故选项A正确。
①
② 
③
④ 
⑤ 
,代入数据得
.
为正方向,设a向前跳入水中后,船速为
,有: 
①
,则
②
,方向与
也解得
①
②
1 m/s 
9 m/s
③
……①
为A从离开桌面至落