分析 明確實驗原理,A球下擺過程機械能守恒,根據(jù)守恒定律列式求最低點速度;球A上擺過程機械能再次守恒,可求解碰撞后速度;碰撞后小球B做平拋運動,根據(jù)平拋運動的分位移公式求解碰撞后B球的速度,然后驗證動量是否守恒即可.
解答 解:(小球從A處下擺過程只有重力做功,機械能守恒,由機械能守恒定律得:
mAgL(1-cosα)=$\frac{1}{2}$mAvA2-0,
解得:vA=$\sqrt{2gL(1-cosα)}$,
則:PA=mAvA=mA$\sqrt{2gL(1-cosα)}$;
小球A與小球B碰撞后繼續(xù)運動,在A碰后到達最左端過程中,機械能再次守恒,由機械能守恒定律得:
-mAgL(1-cosβ)=0-$\frac{1}{2}$mAvA′2,
解得:vA′=$\sqrt{2gL(1-cosβ)}$,PA′=mAvA′=mA$\sqrt{2gL(1-cosβ)}$;
碰前小球B靜止,則PB=0;碰撞后B球做平拋運動,水平方向:S=vB′t,豎直方向H=$\frac{1}{2}$gt2,
解得:vB′=S$\sqrt{\frac{g}{2H}}$,
則碰后B球的動量:PB′=mBvB′=mBS$\sqrt{\frac{g}{2H}}$;
實驗需要測量的量有:B球離地高度H.B球平拋的水平位移S.擺線的長度L;
需驗證的表達式為:
mA$\sqrt{2gL(1-cosα)}$=mA$\sqrt{2gL(1-cosβ)}$+mBS$\sqrt{\frac{g}{2H}}$;
故答案為:(1)(1)B球離地高度H.B球平拋的水平位移S.擺線的長度L
(2)mA$\sqrt{2gL(1-cosα)}$=mA$\sqrt{2gL(1-cosβ)}$+mBS$\sqrt{\frac{g}{2H}}$;
點評 本題根據(jù)機械能守恒以及平拋運動規(guī)律來驗證動量守恒定律的實驗;解題的關(guān)鍵是要明確兩小球的運動過程以及過程中機械能何時守恒,動量何時守恒.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體受到的合外力為零時,也有可能作曲線運動 | |
B. | 做曲線運動的物體,加速度必不為零 | |
C. | 做曲線運動的物體不可能處于平衡狀態(tài) | |
D. | 做曲線運動的物體,速度方向時刻改變,一定是變速運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 宇宙飛船運行的速度不變,速率僅由軌道半徑確定 | |
B. | 放在飛船地板上的物體不受地球引力 | |
C. | 在飛船里面能用彈簧秤測量拉力 | |
D. | 在飛船里面能用天平測量質(zhì)量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該介質(zhì)對黃色光的折射率為$\frac{4}{3}$ | |
B. | 該介質(zhì)對不同顏色的光折射率相同 | |
C. | 黃色光在真空中可以產(chǎn)生多普勒效應(yīng) | |
D. | 黃色光在該介質(zhì)中發(fā)生全反射的臨界角的正弦值為$\frac{3}{4}$ | |
E. | 紅色光在該介質(zhì)中傳播的速度比黃色光傳播的速度小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t1、t2時刻振子的速度大小相等,方向相反 | |
B. | t1、t2時刻振子加速度大小相等,方向相反 | |
C. | t2、t3時刻振子的速度大小相等,方向相反 | |
D. | t2、t3時刻振子的加速度大小相等,方向相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物塊將不可能從傳送帶右側(cè)滑出 | |
B. | 物塊還可以從右側(cè)滑出,但耗時會延長 | |
C. | 物塊先減速再反向加速,最后從左側(cè)滑出 | |
D. | 傳送帶轉(zhuǎn)動時物塊與傳送帶之間摩擦產(chǎn)生的熱量會增多 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為$\frac{1}{3}$tanθ | |
B. | 物塊上滑過程重力勢能增加了$\frac{1}{4}$mv02 | |
C. | 物塊上滑過程機械能減少了$\frac{1}{8}$mv02 | |
D. | 物塊回到斜面底端時動能為$\frac{1}{4}$mv02 |
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