精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情
7.氣墊導軌工作時,空氣從導軌表面的小孔噴出,在導軌表面和滑塊內表面之間形成一層薄薄的空氣層,使滑塊不與導軌表面直接接觸,大大減小了滑塊運動時的阻力.為了驗證動量守恒定律,在水平氣墊導軌上放置兩個質量均為a的滑塊,每個滑塊的一端分別與穿過打點計時器的紙帶相連,兩個打點計時器所用電源的頻率均為b.氣墊導軌正常工作后,接通兩個打點計時器的電源,并讓兩滑塊以不同的速度相向運動,兩滑塊相碰后粘在一起繼續(xù)運動.如圖所示為某次實驗打出的、點跡清晰的兩條紙帶的一部分;

在紙帶上以同間距的6個連續(xù)點為一段劃分紙帶,用刻度尺分別量出其長度s1、s2和s3.若題中各物理量的單位均為國際單位,那么,碰撞前兩滑塊的動量大小分別為0.2abs3、0.2abs1,兩滑塊的總動量大小為0.2ab(s1-s3);碰撞后兩滑塊的總動量大小為0.4abs2.重復上述實驗,多做幾次.若碰撞前、后兩滑塊的總動量在實驗誤差允許的范圍內相等,則動量守恒定律得到驗證.

分析 本實驗為了驗證動量守恒定律設置滑塊在 氣墊導軌上碰撞,用打點計時器紙帶的數據測量碰前和碰后的速度,計算前后的動量,多次重復,在實驗誤差允許的范圍內相等,則動量守恒定律得到驗證.

解答 解:由圖乙結合實際情況可以看出,s1和s3是兩物體相碰前打出的紙帶,s2是相碰后打出的紙帶.所以碰撞前物體的速度分別為:
v1=$\frac{s1}{t}$=$\frac{s1}{5T}$=0.2s1b
v2=$\frac{s3}{t}$=0.2s3b
碰撞后兩物體共同速度:
v=$\frac{s2}{t}$=0.2s2b
所以碰前兩物體動量分別為:p1=mv1=0.2abs1,p2=mv2=0.2abs3,總動量為:p=p1-p2=0.2ab(s1-s3);碰后總動量為:p′=2mv=0.4abs2
故答案為:0.2abs1 0.2abs3 0.2ab(s1-s3) 0.4abs2

點評 本題考查了關于動量守恒的基礎知識,要注意氣墊導軌要水平才能滿足動量守恒,這是一道基礎實驗題.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

17.如圖所示,R=8Ω,當S斷開時,電壓表的示數為1.5V.當S閉合時,電壓表的示數為1.2V,則此時電路中的電流是0.15A.電源電動勢是1.5V,內電阻是0.2Ω.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.人造地球衛(wèi)星做勻速圓周運動,假如衛(wèi)星的線速度變?yōu)樵瓉淼?倍,衛(wèi)星仍然做勻速圓周運動,則(  )
A.衛(wèi)星的軌道半徑增加到原來的4倍B.衛(wèi)星的向心加速度減小到原來的$\frac{1}{4}$
C.衛(wèi)星的角速度增加到原來的2倍D.衛(wèi)星的周期減小到原來的$\frac{1}{8}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.一質點在xoy平面直角坐標系中運動,其橫坐標x時間t變化關系圖象和縱坐標y隨時間的平方t2關系變化圖象分別如圖.下列說法中正確的是( 。
A.t=0時質點相對于坐標原點O的位移大小是2$\sqrt{2}$m
B.質點加速度大小是2m/s2
C.t>0的任意時刻,質點的瞬時速度都不可能跟加速度垂直
D.t>0的任意時刻,質點相對于坐標原點O的位移都不可能跟加速度垂直

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

2.如圖所示,足夠長的平行金屬導軌與水平面成θ角,導軌與固定電阻R1和R2相連,勻強磁場垂直穿過導軌平面.已知導體棒ab質量為m,長度為l,導體棒ab的電阻與固定電阻R1和R2的阻值均為R,其余電阻不計,導體棒與導軌之間的動摩擦因數為μ,勻強磁場的磁感應強度為B.現使導體棒ab在已知平行于平面的恒定外力F的作用下從靜止開始,沿導軌向上滑動.
求:(1)當導體棒上滑的速度為v時,導體棒加速度的大。
(2)當導體棒上滑的速度為v時,電阻R1的熱功率.
(3)導體棒上升過程中的最大速度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.一輛汽車以72km/h的速率行駛,現因故緊急剎車并最終停止運動.已知汽車剎車過程加速度的大小為5m/s2,則
(1)汽車經過多長時間停下來?
(2)汽車剎車后3s末的速度和5s末的速度分別是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.用輕彈簧相連的質量均為2kg的A、B兩物塊都以v=6m/s的速度在光滑的水平面上運動,彈簧處于原長,質量為4kg的物塊C在前方靜止,如右圖所示,B與C碰后二者粘在一起運動,在以后的運動中,求:
(1)當彈簧的彈性勢能最大時,物塊C的速度是多大?
(2)彈性勢能的最大值是多少?
(3)A的速度可能向左嗎?為什么?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.已知物體從地球上的逃逸速度(第二宇宙速度)v2=$\sqrt{\frac{2Gm}{R}}$,其中G、m、R分別是引力常量、地球的質量和半徑.已知G=6.67×10-11N•m2/kg2,c=2.9979×108 m/s.求下列問題:
(1)逃逸速度大于真空中光速的天體叫作黑洞,設某黑洞的質量等于太陽的質量m=1.98×1030 kg,求它的可能最大半徑;
(2)在目前天文觀測范圍內,物質的平均密度為10-27 kg/m3,如果認為我們的宇宙是這樣一個均勻大球體,其密度使得它的逃逸速度大于光在真空中的速度c,因此任何物體都不能脫離宇宙,問宇宙的半徑至少多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

17.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,已知打點計時器所用電源的頻率為50Hz.查得當地的重力加速度g=9.80m/s2,所用的重物的質量為2kg,實驗中得到一條點跡清晰的紙帶,如圖所示把第一個點記作O,另外連續(xù)的4個點A、B、C、D作為測量的點,經測量知道A、B、C、D各點到O點的距離分別為62.99cm、70.18cm、77.76cm、85.73cm.根據以上數據,可知重物由打O點運動到打C點,重力勢能減少量等于15.2J,動能的增加量等于15.1J.(取三位有效數字)

查看答案和解析>>

同步練習冊答案