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            • 1. 用如图所示装置探究碰撞中的不变量,气垫导轨水平放置,挡光板宽度为9.0mm,两滑块被弹簧(图中未画出)弹开后,左侧滑块通过左侧光电计时器,记录时间为A0.040s,右侧滑块通过右侧光电计时器,记录时间为0.060s,左侧滑块质量为100g,左侧滑块的m1v1=     g•m/s,右侧滑块质量为150g,两滑块质量与速度的乘积的矢量和m1v1+m2v2=     g•m/s.
            • 2. (2016春•贵州校级月考)“验证动量守恒定律”的实验装置如图所示.让质量为m1的A小球从斜面上某处自由滚下与静止在支柱上质量为m2的B小球发生对心碰撞,则:
              (1)两小球质量的关系应满足     
              A.m1=m2 B.m1>m2                     C.m1<m2                    D.没有限制
              (2)实验必须满足的条件是    
              A.轨道末端的切线必须是水平的
              B.斜槽轨道必须光滑
              C.入射球m1每次必须从同一高度滚下
              D.入射球m1和被碰球m2的球心在碰撞瞬间必须在同一高度.
            • 3. 某同学用图1所示装置探究A、B两球在碰撞中动量是否守恒.该同学利用平抛运动测量两球碰撞前后的速度,实验装置和具体做法如下,图中PQ是斜槽,QR为水平槽.实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滑下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滑下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次,并画出实验中A、B两小球落点的平均位置.图中O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点.其中米尺水平放置,且平行于G、R、O所在的竖直平面,米尺的零点与O点对齐.

              (1)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?    
              A.水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离
              B.A球与B球碰撞后,测量A球与B球落点位置到O点的距离
              C.A球和B球在空间飞行的时间
              D.测量G点相对于水平槽面的高度
              (2)如图2,E、F、J是实验中小球落点的平均位置,请你根据该同学实验的记录数据进行计算并判断,若实验中A、B两球碰撞中动量守恒,则mA:mB=    ,两小球的碰撞    (选填“是”或“不是”)弹性碰撞.
            • 4. 某同学设计了一个用打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动A使它做匀速运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动,他设计的装置如图1所示,在小车A后连着纸带,长木板下垫着小木片以平衡摩擦力.
              (1)若已得到打点纸带,并将测得各记数点间距标在下面(如图2),A为运动起始的第一点,则应选    段来计算A车的碰前速度,应选    段来计算A车和B车碰后的共同速度.(以上两空填“AB”或“BC”,或“CD”或“DE”)
              (2)已测得小车A的质量m1=0.40kg,小车B的质量m2=0.20kg,由以上测量结果可得,碰前总动量=     kg•m/s;碰后总动量=    kg•m/s.
            • 5. 某同学利用打点计时器和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验.气垫导轨装置如图(a)所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成.在空腔导轨的两个工作面上均匀分布着一定数量的小孔,向导轨空腔内不断通入压缩空气会从小孔中喷出,使滑块稳定地漂浮在导轨上,如图 (b)所示,这样就大大减小了因滑块和导轨之间的摩擦而引起的误差.

              (1)下面是实验的主要步骤:①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;②向气垫导轨通入压缩空气;③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧,将纸带穿过打点计时器这弹射架并固定在滑块1的左端,调节打点计时器的高度,直至滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向;④使滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳;⑤把滑块2放在气垫导轨的中间;⑥先接通打点计时器的电源,然后放开滑块1,让滑块带动纸带一起运动;⑦取下纸带,重复步骤④⑤⑥,选出理想的纸带如图(b)所示;⑧测得滑块1(包括撞针)的质量310g,滑块2(包括橡皮泥)的质量为205g.试完善实验步骤⑥的内容.
              (2)已知打点计时器每隔0.02s打一个点,计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量为    kg•m/s;两滑块相互作用以后系统的总动量为    kg•m/s(保留三位有效数字).
              (3)试说明(2)中两结果不完全相等的主要原因是    
            • 6. 用气垫导轨进行实验时,经常需要使导轨保持水平,检验气垫导轨是否水平的方法之一是,轻推一下滑块,使其先后滑过光电门1和光电门2,如图所示,其上的遮光条将光遮住,电子计时器可自动记录滑块先后经过光电门1、2时的遮光时间△t1和△t2,比较△t1和△t2即可判断导轨是否水平,为使这种检验更精准,正确的措施是(  )
              A.换用质量更大的滑块
              B.换用宽度△x更小的遮光条
              C.提高测量遮光条宽度△x的精确度
              D.尽可能增大光电门1、2之间的距离L
            • 7. 某同学用图甲所示装置来验证动量守恒定律,实验时先让a球从斜槽轨道上某固定点处由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下痕迹,重复10次;然后再把b球放在斜槽轨道末端的最右附近静止,让a球仍从原固定点由静止开始滚下,和b球相碰后,两球分别落在记录纸的不同位置处,重复10次.回答下列问题:

              (1)在安装实验器材时斜槽的末端应    
              (2)小球a、b质量ma、mb的大小关系应满足ma    mb,两球的半径应满足ra    rb(选填“>”、“<”或“=”).
              (3)本实验中小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示,这时小球a、b两球碰后的平均落地点依次是图中水平面上的    点和    点.
              (4)在本实验中结合图乙,验证动量守恒的验证式是下列选项中的    
              A.maOC=maOA+mbOB 
              B.maOB=maOA+mbOC 
              C.maOB=maOA+mbOC.
            • 8. (2016•潍坊三模)某小组用如图所示的装置验证动量守恒定律.装置固定在水平面上,圆弧形轨道下端切线水平.两球半径相同,两球与水平面的动摩擦因数相同.实验时,先测出A、B两球的质量mA、mB,让球A多次从圆弧形轨道上某一位置由静止释放,记下其在水平面上滑行距离的平均值x0,然后把球B静置于轨道下端水平部分,并将A从轨道上同一位置由静止释放,并与B相碰,重复多次.
              ①为确保实验中球A不反向运动,则mA、mB应满足的关系是    
              ②写出实验中还需要测量的物理量及符号:    
              ③若碰撞前后动量守恒,写出动量守恒的表达式:    
              ④取mA=2mB,x0=1m,且A、B间为完全弹性碰撞,则B球滑行的距离为    
            • 9. (2016•丰台区二模)如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.
              ①若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2,为完成实验需满足    
              A.m1>m2,r1>r2 B.m1>m2,r1<r2
              C.m1>m2,r1=r2 D.m1<m2,r1=r2
              ②实验中,不容易直接测定小球碰撞前后的速度,但是可以通过仅测量    (填选项前的符号),间接地解决这个问题.
              A.小球开始释放高度h
              B.小球抛出点距地面的高度H
              C.小球做平抛运动的水平位移
              ③图中O点是小球抛出点在地面上的竖直投影,实验时,先让入射小球多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落地点的位置.然后把被碰小球静置于轨道的水平部分末端,再将入射小球从斜轨上S位置由静止释放,多次重复,并找到碰撞后两球落点的平均位置.用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,若满足关系式    则两球碰撞前后系统动量守恒.
            • 10. 在“探究碰撞中的不变量”实验中,设两球的质量分别为m1、m2,碰前的速度分别为v1,v2,碰后的速度分别为v1′,v2′,最终得到的结论是(  )
              A.m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2
              B.m1v12+m2v22=m1v12+m2v22
              C.
              m1
              v1
              +
              m2
              v2
              =
              m1
              v1
              +
              m2
              v2
              D.
              v1
              m1
              +
              v2
              m2
              =
              v1
              m1
              +
              v2
              m2
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