题目
题型:不详难度:来源:
(1)(5分)用频率为的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到频率分别为的三条谱线,且,则 。(填入正确选项前的字母)
A. | B. | C. | D. |
答案
(2)
解析
(2)本题考查的是动量守恒定律和动量定理。明确运动过程的初末状态是解题的关键。
第一次与墙碰撞后,木板的速度反向,大小不变,此后木板向左做匀减速运动,重物向右做匀减速运动,最后木板和重物达到共同的速度。设木板的质量为m,重物的质量为2m,取向右为动量的正向,由动量守恒得①
设从第一次与墙碰撞到重物和木板具有共同速度v所用的时间为,对木板应用动量定理得②
由牛顿第二定律得③
式中为木板的加速度。
在达到共同速度v时,木板离墙的距离为④
开始向右做匀速运动到第二次与墙碰撞的时间为⑤
从第一次碰撞到第二次碰撞所经过的时间为⑥
由以上各式得⑦
核心考点
试题【[物理——选修3-5](15分)(1)(5分)用频率为的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到频率分别为的三条谱线,且,则 。(】;主要考察你对动量守恒定律等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图15所示,一条轨道固定在竖直平面内,粗糙的ab段水平,bcde段光滑,cde段是以O为圆心、R为半径的一小段圆弧。可视为质点的物块A和B紧靠在一起,静止于b处,A的质量是B的3倍。两物体在足够大的内力作用下突然分离,分别向左、右始终沿轨道运动。B到b点时速度沿水平方向,此时轨道对B的支持力大小等于B所受重力的,A与ab段的动摩擦因数为μ,重力加速度g,求:
(1)物块B在d点的速度大小;
(2)物块A滑行的距离。
(1)金属杆运动到半圆轨道的最高点时的速度大小是多少?
(2)小球与金属杆碰撞后的瞬间电阻R两端的电压是多少?
(3)金属杆与水平轨道间的动摩擦因数是多少?
(1)在验证动量守恒定律的实验中,必须要求的条件是:( )
A、轨道是光滑的。
B、轨道末端的切线是水平的。
C、m1和m2的球心在碰撞的瞬间在同一高度。
D、碰撞的瞬间m1和m2球心连线与轨道末端的切线平行。
E、每次m1都要从同一高度静止滚下。
(2)在验证动量守恒定律的实验中,必须测量的量有:( )
A、小球的质量m1和m2。 B、小球的半径r。
C、桌面到地面的高度H。 D、小球m1的起始高度h。
E、小球从抛出到落地的时间t。 F、小球m1未碰撞飞出的水平距离。
G、小球m1和m2碰撞后飞出的水平距离。
(3)实验时,小球的落点分别如右图的M、N、P点,应该比较下列哪两组数值在误差范围内相等,从而验证动量守恒定律:( )
A、m1·。 B、m1·。
C、m1·。 D、m1·+m2·。
E、m1·+m2·( )。 F、m1·+m2·( )。
(1)A木块的最终速度的大小。
(2)C木块滑离A木块时的速度大小。
(3)试求B木块的长度至少多长。
A.要使小车向左运动,甲、乙速率一定大小相等 |
B.要使小车静止不动,甲、乙动量大小一定大小相等 |
C.要使小车向左运动,甲的动量大小一定比乙的大 |
D.要使小车向左运动,乙的动量大小一定比甲的大 |
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