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7.在驗證碰撞中動量守恒的實驗里,兩半徑相同的小球質量比mA:mB=3:8,實驗記錄紙上各點(O、M、P、N)位置如圖,其中O點為斜槽所系重錘線指的位置,那么,A、B兩球中,B球是入射球;碰撞結束時,兩球的動量之比pA:pB=13:16.

分析 在驗證動量守恒定律的實驗中,為了使小球水平拋出,則斜槽的末端需水平,小球之間需發(fā)生對心碰撞,即球心在同一高度,通過多次實驗確定小球所落的平均位置.
為了讓實驗效果明確,一般是用較重的球去撞較輕的小球;由小球飛過的水平位移可得出水平速度,則可得出動量之比.

解答 解:只有讓重球去撞擊輕球時,實驗才能得出正確結果;故入射球應為B球;
由圖可知,撞擊后A球應落在M點,B球落在N點;則A球飛過的水平位移為xA=12cm=0.12m;B球飛過的水平位移為xB=26m=0.26m;
動量P=mv,則由v=$\frac{x}{t}$可得:
$\frac{{m}_{A}{v}_{A}}{{m}_{B}{v}_{B}}$=$\frac{{m}_{A}{x}_{A}}{{m}_{B}{x}_{B}}$=$\frac{3×26}{8×12}$=$\frac{13}{16}$;
故答案為:B,13:16

點評 本題考查動量定恒定律的應用,要注意根據(jù)實驗現(xiàn)象去判斷兩球的落點,進而根據(jù)動量的表達式求解.

練習冊系列答案
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17.一輛質量為m=2×103kg的汽車,在水平路面上以額定功率P=60kW加速直線行駛,速度由ν0=10m/s加速到最大速度νm=20m/s,共用了t=125s.(假設運動過程中所受阻力恒定)
(1)求運動過程中汽車受到的阻力大。
(2)求這段時間內汽車前進的距離.
(3)在上述過程中,當汽車的速度為ν=15m/s時,汽車的加速度是多大.

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18.如圖所示,水平軌道BC的左端與固定的光滑豎直四分之一圓弧軌道相切與B點,右端與一傾角為θ=30°的光滑斜面軌道在C點平滑連接,物體經(jīng)過C點時速率不變.斜面頂端固定一輕質彈簧,一質量為m=2kg的滑塊從圓弧軌道的頂端A點由靜止釋放,經(jīng)水平軌道后滑上斜面并壓縮彈簧,第一次可將彈簧壓縮至D點.已知光滑圓軌道的半徑R=5.0m,水平軌道BC長L=3.0m,滑塊與水平軌道之間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,光滑斜面軌道上CD長s=3.0m,取g=10m/s2,求:
(1)滑塊第一次經(jīng)過B點時對軌道的壓力大;
(2)整個過程中彈簧具有的最大彈性勢能;
(3)物體最后停止的位置距B點多遠處.

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15.如圖所示,放在空氣中的平行玻璃磚,表面M與N平行,一束光射到表面M上,(光束不與M平行) 
①如果入射角大于臨界角,光在表面M即發(fā)生反射.
②無論入射角多大,光在表面M也不會發(fā)生全反射.
③可能在表面N發(fā)生全反射.
④由于M與N平行,光只要通過M,則不可能在表面N發(fā)生全反射.則上述說法正確的是( 。
A.①③B.②③C.D.②④

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.下列關于電容器和電容的說法中,正確的是( 。
A.根據(jù)C=$\frac{Q}{U}$可知,電容器的電容與其所帶電荷量成正比,跟兩板間的電壓成反比
B.對于確定的電容器,其所帶電荷量與兩板間的電壓成正比
C.某一電容器帶電荷量越多,它的電容就越大
D.電容器的電容是表示電容器容納電荷本領的物理量,其大小與加在兩板間的電壓無關

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.如圖,ABC是牧場內形狀為直角三角形的路徑,各段長度如圖所示.某人從A點沿路徑經(jīng)B點之后到達C點,在此過程中,此人的位移大小為( 。
A.30mB.40mC.50mD.70m

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.下列符號中表示電容器的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

16.在“探究碰撞中的不變量”的實驗中,如圖所示,若繩長均為L,球A、B分別由偏角α和β靜止釋放,則在最低點碰撞前兩球的速度大小分別為$\sqrt{2gl(1-cosα)}$、$\sqrt{2gl(1-cosβ)}$,若碰撞后球A、B向同一方向運動最大偏角分別為α′和β′,則碰撞后兩球的瞬時速度大小分別為$\sqrt{2gl(1-cosα′)}$、$\sqrt{2gl(1-cosβ′)}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

14.如圖所示,木塊質量M是子彈質量m的50倍,第一顆子彈以水平速度v1擊中木塊后未穿出,而木塊向右擺動最大偏角為α.當其第一次返回圖示位置時,第二粒質量也為m的子彈以水平速度v2擊中木塊未穿出,如果木塊再次右偏的最大角度也是α,求v1:v2

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