【題目】如圖,用“碰撞實驗器”可以驗證動量守恒定律,即研究兩個小球在軌道水平部分碰撞前后的動量關系.
(1)實驗中,直接測定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通過僅測量________(填選項前的符號),間接地解決這個問題.
A小球開始釋放高度h
B小球拋出點距地面的高度H
C小球做平拋運動的射程
(2) 圖中O點是小球拋出點在地面上的垂直投影.實驗時,先讓入射球m1多次從斜軌上S位置靜止釋放,找到其平均落地點的位置P,測量平拋射程OP.然后,把被碰小球m2靜置于軌道的水平部分,再將入射球m1從斜軌上S位置靜止釋放,與小球m2相碰,并多次重復.接下來要完成的必要步驟是________.(填選項前的符號)
A.用天平測量兩個小球的質量m1、m2
B.測量小球m1開始釋放高度h
C.測量拋出點距地面的高度H
D.分別找到m1、m2相碰后平均落地點的位置M、N
E.測量平拋射程OM,ON
(3) 若兩球相碰前后的動量守恒,其表達式可表示為____________(用第(2)小題中測量的量表示);若碰撞是彈性碰撞,那么還應滿足的表達式為 _______________ (用第(2)小題中測量的量表示)。
【答案】 C; ADE; ;
;
【解析】(1)驗證動量守恒定律實驗中,即研究兩個小球在軌道水平部分碰撞前后的動量關系,直接測定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是通過落地高度不變情況下水平射程來體現速度,故答案是C;
(2)實驗時,先讓入射球ml多次從斜軌上S位置靜止釋放,找到其平均落地點的位置P,測量平拋射程OP.然后,把被碰小球m2靜置于軌道的水平部分,再將入射球ml從斜軌上S位置靜止釋放,與小球m2相碰,并多次重復;測量平均落點的位置,找到平拋運動的水平位移,因此步驟中D、E是必須的,而且D要在E之前;至于用天平秤質量先后均可以;所以答案是ADE或DEA;
(3)設落地時間為t,則,
,
;
而動量守恒的表達式是
動能守恒的表達式是
所以若兩球相碰前后的動量守恒,則成立;
若碰撞是彈性碰撞,動能是守恒的,則有成立;
【題型】實驗題
【結束】
15
【題目】兩個動能均為 的氘核對心正碰,聚變后生成氦
,同時放出一個中子.已知氘核的質量為
,氦3的質量為
,中子的質量為
.求:
(1)寫出上述核反應方程;
(2)核反應中釋放的核能
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,在xOy平面內,以O1(0,R)為圓心、R為半徑的圓形區域內有垂直平面向里的勻強磁場B1,x軸下方有一直線ab,ab與x軸相距為d,x軸與直線ab間區域有平行于y軸的勻強電場E,在ab的下方有一平行于x軸的感光板MN,ab與MN間區域有垂直于紙平面向外的勻強磁場B2.在0≤y≤2R的區域內,質量為m的電子從圓形區域左側的任何位置沿x軸正方向以速度v0射入圓形區域,經過磁場B1偏轉后都經過O點,然后進入x軸下方.已知x軸與直線ab間勻強電場場強大小,ab與MN間磁場磁感應強度
.不計電子重力.
(1)求圓形區域內磁場磁感應強度B1的大小?
(2)若要求從所有不同位置出發的電子都不能打在感光板MN上,MN與ab板間的最小距離h1是多大?
(3)若要求從所有不同位置出發的電子都能打在感光板MN上,MN與ab板間的最大距離h2是多大?當MN與ab板間的距離最大時,電子從O點到MN板,運動時間最長是多少?
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】兩物塊A、B用輕彈簧相連,質量均為m=2 kg,初始時彈簧處于原長,A、B兩物塊都以v=6 m/s的速度在光滑的水平地面上運動,質量M=4 kg的物塊C靜止在前方,如圖所示.B與C碰撞后二者會粘在一起運動.求在以后的運動中:
(1)當彈簧的彈性勢能最大時,物塊A的速度v1為多大?
(2)系統中彈性勢能的最大值Ep是多少?
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示平自直角墊標系xOy,在直角三角形ABC區域內分布有勻強磁場,磁感應強度為,方向垂直紙面向外。其中,∠CAB=60,AB邊長為a且平行于x軸,C點坐標為(-
,0),其右邊界BC所在直線為MN,在-
≤x≤0的范圍內分布有沿x軸正方向的勻強電場,場強為
。在x≥0且y≤k(k>0)的范圍內分布有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為
,F有一個質子,以速度
從A點垂直于磁場射入三角形ABC,并剛好沿y軸負方向從C點飛入電場中。已知質子的電量為e,質量為m,求:
(1)的大。
(2)質子經過有側磁場區域后第二次穿過y軸,若能到達邊界MN且與點C距離最遠,滿足該條件的k值。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,A、B為嚙合傳動的兩齒輪,RA=2RB,則A、B兩輪邊緣上兩點的( )
A. 角速度之比為2∶1
B. 周期之比為1∶2
C. 轉速之比為2∶1
D. 向心加速度之比為1∶2
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖甲所示,在光滑絕緣的水平面上固定兩個等量的正點電荷,M、O、N為兩點電荷連線上的點,其中O為連線中點,且MO=ON.在M點由靜止釋放一個電荷量為q的正試探電荷,結果該試探電荷在MN間做來回往復運動,在一個周期內的v-t圖像如圖乙所示,則下列說法正確的是
A. M和N兩點的電場強度和電勢完全相同
B. 試探電荷在O點所受電場力最大,運動的速度也最大
C. 試探電荷在t2時刻到達O點,t4時刻到達N點
D. 試探電荷從M經O到N的過程中,電勢能先減小后增大
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【題目】如圖所示,面積為、內阻不計的100匝矩形線圈ABCD,繞垂直于磁場的軸
勻速轉動,轉動的角速度為
,勻強磁場的磁感應強度為
。矩形線圈通過滑環與理想變壓器相連,觸頭P可移動,副線圈所接電阻
,電表均為理想交流電表。當線圈平面與磁場方向平行時開始計時。求:
(1)線圈中感應電動勢的表達式;
(2)由圖示位置轉過30°角的過程產生的平均感應電動勢;
(3)當原、副線圈匝數比為2:1時,求電阻R上消耗的功率。
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【答案】(1) (2)
(3)
【解析】 (1)感應電動勢的最大值Em=nBSω=100××0.02×100V=100
V,
線圈中感應電動勢的表達式為e=100cos100tV。
(2)線圈轉過30°角過程中產生的平均感應電動勢
(3)電壓表示數為電壓的有效值,則 ,
電阻R兩端的電壓
則電阻R上消耗的功率
點睛:解題時要掌握住理想變壓器的電壓、電流及功率之間的關系,掌握感應電動勢最大值的求法,理解有效值與最大值的關系.
【題型】解答題
【結束】
17
【題目】如圖所示,一根足夠長的粗金屬棒MN固定放置,它的M端連一個定值電阻R,定值電阻的另一端連接在金屬軸O上,另外一根長為l的金屬棒ab,a端與軸O相連,b端與MN棒上的一點接觸,此時ab與MN間的夾角為?臻g存在著方向垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度大小為B,F使ab棒以O為軸逆時針勻速轉動半周,角速度大小為ω,轉動過程中與MN棒接觸良好,兩金屬棒及導線的電阻都可忽略不計。
(1)求出電阻R中有電流存在的時間;
(2)求出這段時間內流過電阻R的總電量;
(3)寫出這段時間內電阻R兩端的電壓隨時間變化的關系式。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖甲所示,在勻強磁場中,一矩形金屬線圈兩次分別以不同的轉速繞與磁感線垂直的軸勻速轉動,產生的交變電動勢圖象如圖乙中曲線a、b所示,則( 。
A. 兩次t=0時刻線圈的磁通量均為零
B. 曲線a、b對應的線圈轉速之比為2:3
C. 曲線a表示的交變電動勢頻率為25 Hz
D. 曲線b表示的交變電動勢有效值為10 V
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】在用高級瀝青鋪設的高速公路上,汽車的最大速度為108 km/h。汽車在這種路面上行駛時,它的輪胎與地面的最大靜摩擦力等于車重的0.4倍。(g取10 m/s2)
(1)如果汽車在這種高速路的水平彎道上拐彎,假設彎道的路面是水平的,其彎道的最小半徑是多少?
(2)如果高速公路上設計了圓弧拱橋作立交橋,要使汽車能夠安全通過圓弧拱橋,這個圓弧拱橋的半徑至少是多少?
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