為了驗證動量守恒定律(探究碰撞中的不變量),某同學選取了兩個材質相同、體積不等的兩個長立方體滑塊A和B,按下述步驟做了如下實驗:
步驟1:在A、B的相撞面分別裝上尼龍拉扣,以便二者相撞以后能夠立刻結為整體;
步驟2:安裝好實驗裝置如圖1,鋁質軌道槽的左端是傾斜槽,右端是長直水平槽,傾斜槽和水平槽由一小段弧鏈接,軌道槽被固定在水平桌面上,在軌道槽的側面與軌道等高且適當遠處裝一臺數碼頻閃照相機;
步驟3:讓滑塊B靜置于水平槽的某處,滑塊A從斜槽某處靜止釋放,同時開始頻閃拍攝,直到A、B停止運動,得到一幅多次曝光的數碼照片;
步驟4:多次重復步驟3,得到多幅照片,挑出其中最理想的一幅,打印出來,將刻度尺緊靠照片放置,如圖2所示;
(1)由圖分析可知,滑塊A與滑塊B碰撞發(fā)生的位置是 .
①A、B相撞的位置在P5、P6之間
②A、B相撞的位置在P6處
③A、B相撞的位置在P6、P7之間
(2)為了探究碰撞中動量是否守恒,需要直接測量或者讀取的物理量是 .
①A、B兩個滑塊的質量m1和m2 ②滑塊A釋放時距桌面的高度
③頻閃照相的周期 ④照片尺寸和實際尺寸的比例
⑤照片上測得的s45、s56和s67、s78
⑥照片上測得的s34、s45、s56和s67、s78、s89
⑦滑塊與桌面間的動摩擦因數
(3)寫出驗證動量守恒的表達式 .
(4)為了提高實驗準確度,以下措施中有效的是 .
①使用更平整的軌道槽 ②使用更光滑的軌道槽
③在足夠成像的前提下,縮短頻閃照相每次曝光的時間
④適當增大相機和軌道槽的距離.
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一輛公共汽車進站后開始剎車,做勻減速直線運動.開始剎車后的第1s內和第2s內位移大小依次為9m和7m,則剎車后6s內的位移是( )
A. 20 m B. 24 m C. 25 m D. 75 m
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如圖所示,讓物體分別同時從豎直圓上的P1、P2處由靜止開始下滑,沿光滑的弦軌道P1A、P2A滑到A處,P1A、P2A與豎直直徑的夾角分別為θ1、θ2.則( )
A. 物體沿P1A、P2A下滑加速度之比為sinθ1:sinθ2
B. 物體沿P1A、P2A下滑到A處的速度之比為cosθ1:cosθ2
C. 物體沿P1A、P2A下滑的時間之比為1:1
D. 兩物體質量相同,則兩物體所受的合外力之比為cosθ1:cosθ2
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用頻率為v0的光照射大量處于基態(tài)的氫原子,在所發(fā)射的光譜中僅能觀測到頻率分別為v1、v2、v3的三條譜線,且v3>v2>v1,則( )
A. v0<v1 B. v3=v2+v1
C. v0=v1+v2+v3 D. =+
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某靜止的放射性元素的原子核,放出一個α粒子后轉變成某種新粒子Y,設衰變過程產生的核能以動能的形式釋放出來,若已知α粒子的動能為Ek,真空中光速為c,則( )
A. Y的動能為
B. Y的動能為
C. 衰變過程中的質量虧損為
D. 衰變過程中的質量虧損為
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物塊以初速度v0滑上一固定的斜面后又沿該斜面下滑的v﹣t圖象如圖所示,則()
A.物塊上滑過程處于超重狀態(tài)
B. 斜面可能是粗糙的
C. t1時刻物塊加速度為零
D. t2時刻物塊回到出發(fā)點
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如圖是簡易測水平風速的裝置,輕質塑料球用細線懸于豎直桿頂端O,當水平風吹來時,球在水平風力F的作用下飄起來.F與風速v成正比,當v=3m/s時,測得球平衡時細線與豎直方向的夾角θ=45°.則()
A. 當風速v=3m/s時,F的大小恰好等于球的重力
B. 當風速v=6m/s時,θ=90°
C. 水平風力F越大,球平衡時,細線所受拉力越小
D. 換用半徑相等,但質量較大的球,則當θ=45°時,v大于3m/s
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如圖1所示,水平光滑絕緣桌面距地面高h,x軸將桌面分為Ⅰ、Ⅱ兩個區(qū)域.圖2為桌面的俯視圖,Ⅰ區(qū)域的勻強電場場強為E,方向與ab邊及x軸垂直;Ⅱ區(qū)域的勻強磁場方向豎直向下.一質量為m,電荷量為q的帶正電小球,從桌邊緣ab上的M處由靜止釋放(M距ad邊及x軸的距離均為l),加速后經x軸上N點進入磁場,最后從ad邊上的P點飛離桌面;小球飛出的瞬間,速度如圖2與ad邊夾角為60°.求:
(1)小球進入磁場時的速度;
(2)Ⅱ區(qū)域磁場磁感應強度的大小
(3)小球飛離桌面后飛行的水平距離.
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一根彈簧原長10cm,掛上重2N的砝碼時,伸長1cm,這根彈簧掛上重10N的物體時,它的長度為(彈簧的形變是彈性形變)()
A. 5cm B. 45cm C. 20cm D. 15cm
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