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11.【解析】(1)設(shè)兩滑塊碰撞前滑塊1的速度為,甲,、乙兩車的速度為2,,甲、乙兩車整體和滑塊1在滑塊下滑過程中,,由水平方向動(dòng)量守恒以及能量守恒可得mU1=2M2(1分)mgR=2m聽+2·2Md(1分)解得=4m/s,h=1m/s(1分)35··物理·滑塊1從圓弧A端下滑時(shí),,甲,乙兩車整體和滑塊1水平方向動(dòng)量守恒,,則有,。)m=2M號(hào)(1分)達(dá)的網(wǎng),存通代人數(shù)據(jù)解得L=0,25m(2分)(2)滑塊1與滑塊2質(zhì)量相等發(fā)生彈性碰撞,,速度交換,,所以滑塊2的速度業(yè)紙小【雅】,0認(rèn)=功=4m/s(1分)之后甲,,乙兩車分離,,滑塊2與乙車水平方向動(dòng)量守恒,,達(dá)到共速時(shí)彈簧最短章都度妙是鮮積水由m與M動(dòng)量守恒和總能量守恒得m,一M=(m+M)(1分)小大班新的的是分庭2m+2M話=2(M+m)4+E,+Q(1分)解代人數(shù)據(jù)求得Q-是」路都(2分(3)滑塊2與乙車分離時(shí)又經(jīng)過一次租鏡面,系統(tǒng)期械能減少Q(mào),設(shè)滑塊2離開乙車時(shí)對(duì)地速度為,,乙車速度為防,,由水平方向動(dòng)量守恒m兩十M=(m十Mg(2分由能量守恒定律得2md十之Md=之(M+m號(hào),中健定的角寶通節(jié)量際班每)【游】+E。-Q量向地記隨陸物墻平木蓋姆方(1分)代人數(shù)據(jù)解得一號(hào)n/s(不合題意,,舍去,,0一2m/s即0,則數(shù)潮來雪植平的不為前(1分)滑塊2最終離開乙車時(shí)的速度為2m/s,方向水平向左所,,1里動(dòng)的點(diǎn)膜暮世平其度姓加算(2分)

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9.(1)C(2分)(2)ADE(2分)款小(3)m1·OP=m1·OM+m2·ON(2分)m1·OP2=m1·OP+m2·ON(2分)(4)14(2分)2.9(2分)1.01(2分)【解析】(1)驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律的實(shí)驗(yàn)中,,要研究?jī)蓚€(gè)小球在軌道水平部分碰撞前后的動(dòng)量關(guān)系,直接測(cè)定小球碰撞前后的速度是不容易的,,但可通過落地高度不變情況下的水平射程來體現(xiàn)速度,,C項(xiàng)正確。平(2)實(shí)驗(yàn)時(shí),,先讓人射球m,多次從斜軌上S位置由靜止釋放,,找到其平均落地點(diǎn)的位置P,測(cè)量平拋射程OP,然后把被碰小球m2靜置于軌道的水平部分,口再將人射球m1從斜軌上S位置由靜止釋放,,與小球m?相碰,,并多次重復(fù),測(cè)量平均落點(diǎn)的位置,,找到平拋運(yùn)動(dòng)的水平位移,,因此步驟D、E是必需的,,還需要用天平測(cè)量?jī)蓚€(gè)小球的質(zhì)量m1,、m2,步驟A也是必需的。標(biāo)1小P與(3)設(shè)落地時(shí)間為,,則-,,w-必-若動(dòng)量守恒,則有m1山=m1功'十m2',若碰撞為彈性碰撞,,即機(jī)械能守恒,,則有之m聽=之m十mw,故m,0P=m·OM+m·0N成立,則動(dòng)量守恒,;m1·OP2=m1·OP十m2·ON也成立,,則為彈性碰撞,,,微才大從是青④碰撞前后m的動(dòng)量之比為會(huì)OP44.8035.20片碰后mm的動(dòng)量之比為二-m1·OM11m2·ON2.9壁撞前后總動(dòng)量的比值,。子-2.≈1.01,14

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