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2021高考物理(选择性考试)人教版一轮学案:第六章实验6 验证动量守恒定律
展开实验6 验证动量守恒定律
验证动量守恒定律.
在一维碰撞中,测出物体的质量m和碰撞前后物体的速度v、v′,找出碰撞前的动量p=m1v1+m2v2及碰撞后的动量p′=m1v′1+m2v′2,看碰撞前后动量是否守恒.
实验方案1:利用气垫导轨完成一维碰撞实验.
(1)测质量:用天平测出滑块质量.
(2)安装:正确安装好气垫导轨.
(3)实验:测出两滑块各种情况下碰撞前后的速度(①改变滑块的质量.②改变滑块的初速度大小和方向).
(4)验证:一维碰撞中的动量守恒.
实验方案2:利用等长悬线悬挂等大小球完成一维碰撞实验.
(1)测质量:用天平测出两小球的质量m1、m2.
(2)安装:把两个等大小球用等长悬线悬挂起来.
(3)实验:一个小球静止,拉起另一个小球,放下时它们相碰.
(4)测速度:可以测量小球被拉起的角度,从而算出碰撞前对应小球的速度;测量碰撞后小球摆起的角度,算出碰撞后对应小球的速度.
(5)改变条件:改变碰撞条件,重复实验.
(6)验证:一维碰撞中的动量守恒.
实验方案3:在光滑桌面上两车碰撞完成一维碰撞实验.
(1)测质量:用天平测出两小车的质量.
(2)安装:如图所示安装实验装置.
(3)实验:接通电源,让小车A运动,小车B静止,两车碰撞时撞针插入橡皮泥中,把两小车连接成一体运动.
(4)测速度:通过纸带上两计数点间的距离及时间由v=算出速度.
(5)改变条件:改变碰撞条件,重复实验.
(6)验证:一维碰撞中的动量守恒.
实验方案4:利用斜槽上滚下的小球验证动量守恒定律.
(1)测质量:用天平测出两小球的质量,并选定质量大的小球为入射小球.
(2)安装:如图所示安装实验装置.调整固定斜槽使斜槽底端水平.
(3)铺纸:白纸在下,复写纸在上.记下重垂线所指的位置O.
(4)放球找点:不放被撞小球,每次让入射小球从斜槽上某固定高度处自由滚下,重复10次.用圆规画尽量小的圆把所有的小球落点圈在里面.圆心P就是小球落点的平均位置.
(5)碰撞找点:把被撞小球放在斜槽末端,每次让入射小球从斜槽同一高度自由滚下,使它们发生碰撞,重复实验10次.用步骤4的方法,标出碰后入射小球落点的平均位置M和被撞小球落点的平均位置N.如图所示.
(6)验证:测量OP、OM、ON的长度,代入m1·OP=m1·OM+m2·ON验证.
(1)前提条件:碰撞的两物体应保证“水平”和“正碰”.
(2)探究结论:寻找的不变量必须在各种碰撞情况下都不变.
(1)系统误差:主要来源于装置本身是否符合要求.
①碰撞是否为一维.
②实验是否满足动量守恒的条件,如气垫导轨是否水平,两球是否等大,用长木板实验时是否平衡掉摩擦力.
(2)偶然误差:主要来源于质量m和速度v的测量.
考点一 常规实验
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)实验中直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但可以通过仅测量________(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.小球做平抛运动的射程
(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP,然后把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.
接下来要完成的必要步骤是____________(填选项前的符号).
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM、ON
(3)经测定,m1=45.0 g,m2=7.5 g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示.碰撞前后m1的动量分别为p1与p′1,则p1∶p′1=________∶11;若碰撞结束时m2的动量为p′2,则p′1∶p′2=11∶________.实验结果说明,碰撞前后总动量的比值=________.
(4)有同学认为,在上述实验中仅更换两个小球的材质,其他条件不变,可以使被碰小球做平抛运动的射程增大.请你用(3)中已知的数据,分析和计算出被碰小球m2平抛运动射程ON的最大值为________cm.
解析:(1)小球碰前和碰后的速度都用平抛运动来测定,即v=.而由H=gt2知,每次竖直高度相等,所以平抛时间相等,即m1=m1+m2,则可得m1·OP=m1·OM+m2·ON.故只需测射程,因而选C.
(2)由表达式知:在OP已知时,需测量m1、m2、OM和ON,故必要步骤有A、D、E.
(3)p1=m1·,p′1=m1·,
联立可得p1∶p′1=OP∶OM=44.80∶35.20=14∶11,
p′2=m2·,
则p′1∶p′2=∶=11∶2.9,
故=≈1.01.
(4)其他条件不变,使ON最大,则m1、m2发生弹性碰撞,
则其动量和能量均守恒,可得v2=,
又v2=,v0=,
故ON=·OP=×44.80 cm≈76.80 cm.
答案:(1)C (2)ADE (3)14 2.9 1.01 (4)76.80
利用斜槽小球碰撞验证动量守恒的注意事项
1.斜槽末端的切线必须水平.
2.入射小球每次都必须从斜槽同一高度由静止释放.
3.选质量较大的小球作为入射小球.
4.实验过程中实验桌、斜槽、记录的白纸的位置要始终保持不变.
图(a)
考点二 创新实验
现利用图(a)所示的装置验证动量守恒定律.在图(a)中,气垫导轨上有A、B两个滑块,滑块A右侧带有一弹簧片,左侧与打点计时器(图中未画出)的纸带相连;测块B左侧也带有一弹簧片,上面固定一遮光片,光电计时器(未完全画出)可以记录遮光片通过光电门的时间.
实验测得滑块A的质量m1=0.310 kg,滑块B的质量m2=0.108 kg,遮光片的宽度d=1.00 cm;打点计时器所用交变电流的频率f=50.0 Hz.
将光电门固定在滑块B的右侧,启动打点计时器,给滑块A一向右的初速度,使它与B相碰.碰后光电计时器显示的时间为ΔtB=3.500 ms,碰撞前后打出的纸带如图(b)所示.
图(b)
若实验允许的相对误差绝对值最大为5%,本实验是否在误差范围内验证了动量守恒定律?写出运算过程.
解析:按定义,滑块运动的瞬时速度大小v为
v=.①
式中Δs为滑块在很短时间Δt内走过的路程.
设纸带上打出相邻两点的时间间隔为ΔtA,则
ΔtA==0.02 s,②
ΔtA可视为很短.
设A在碰撞前、后瞬时速度大小分别为v0,v1.将②式和图给实验数据代入①式得v0=2.00 m/s,③
v1=0.970 m/s.④
设B在碰撞后的速度大小为v2,由①式有v2=,⑤
代入题给实验数据得v2=2.86 m/s,⑥
设两滑块在碰撞前、后的总动量分别为p和p′,则
p=m1v0,⑦
p′=m1v1+m2v2.⑧
两滑块在碰撞前后总动量相对误差的绝对值为
δp=×100%,
联立③④⑥⑦⑧⑨式并代入有关数据,得
δp=1.7%<5%.
因此,本实验在允许的误差范围内验证了动量守恒定律.
答案:见解析
在验证动量守恒定律的实验中,核心问题是如何测量碰撞前后的瞬时速度,因此在实验设计时,可以根据学过的知识进行测量,如可以利用平抛运动,或光电门,或自由落体等变速运动,或圆周运动,或动能定理等进行等效代换.本题就是利用了动能定理.