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某同学设计了一个用打点计时器探究碰撞过程中不变量的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥...

某同学设计了一个用打点计时器探究碰撞过程中不变量的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动.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,他设计的具体装置如图所示.在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力.
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(1)若已得到打点纸带如图所示,并将测得的各计数点间距离标在图上,A点是运动起始的第一点,则应选    段来计算A的碰前速度,应选    段来计算A和B碰后的共同速度(以上两格填“AB”或“BC”或“CD”或“DE”).
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(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mAvA+mBvB=    kg•m/s;碰后mAvA,+mBvB,=    kg•m/s.并比较碰撞前后两个小车质量与速度的乘积之和是否相等    .(计算结果保留三位有效数字)
(1)碰撞之后共同匀速运动的速度小于碰撞之前A独自运动的速度,确定AC应在碰撞之前,DE应在碰撞之后,在匀速运动时在相同的时间内通过的位移相同,所以BC应为碰撞之前匀速运动阶段,DE应为碰撞之后匀速运动阶段. (2)物体发生的位移与发生这些位移所用时间的比值等于匀速运动的物体在该段时间内的速度.P=mv=m 【解析】 (1)由于碰撞之后共同匀速运动的速度小于碰撞之前A独自运动的速度,故AC应在碰撞之前,DE应在碰撞之后. 推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度; 碰撞过程是一个变速运动的过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度. 故答案为BC、DE (2)碰前系统的动量即A的动量,则P1=m1v1=m1=0.40×=0.420 kg•m/s   碰后的总动量P2=(m1+m2)v2=(m1+m2)=(0.40+0.20)×=0.417kg•m/s 碰撞前后动量近似相等 故答案为:0.420,0.417.相等 故本题的答案为:(1)BC DE (2)0.420 0.417 相等
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考点分析:
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(1)如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验的装置示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到的现象描述正确的是   
A.在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多
B.在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数只比在A位置时稍少些
C.在C、D位置时,屏上观察不到闪光
D.在D位置时,屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少
(2)在演示光电效应的实验中,原来不带电的一块锌板与灵敏验电器相连,用弧光灯照射锌板时,验电器指针张开一个角度,如图所示,这时     
A.锌板带正电,指针带负电
B.锌板带正电,指针带正电
C.锌板带负电,指针带正电
D.锌板带负电,指针带负电
(3)某种频率的光射到金属表面上时,金属表面有电子逸出,如光的频率不变而强度减弱,那么下述结论中正确的是   
A.光的强度减弱到某一数值时,就没有电子逸出
B.逸出的电子数减少
C.逸出的电子数和最大初动能都减小
D.逸出的电子最大初动能不变.
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“轨道电子俘获”是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(称为母核)俘获一个核外电子,使其内部的一个质子变成中子,并放出一个中微子,从而变成一个新核(称为子核)的过程.中微子的质量远小于质子的质量,且不带电,很难被探测到,人们最早就是通过子核的反冲而间接证明中微子的存在的.若一个静止的原子核发生“轨道电子俘获”,衰变成子核并放出中微子,则下列说法正确的是( )
A.母核的质量数等于子核的质量数
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D.母核的电荷数小于子核的电荷数
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质子数与中子数互换的核互为镜像核,例如23He是13H的镜像核,同样13H也是23He的镜像核.下列说法正确的是( )
A.713N和613C互为镜像核
B.715N和816O互为镜像核
C.715N和815O互为镜像核
D.互为镜像核的两个核质量数相同
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某原子核A发生β衰变后变成原子核B,原子核B发生α衰变后变成原子核C,则( )
A.核A的中子数比核C的中子数多3个
B.核A的质量数比核C的质量数多5个
C.原子核A的中性原子中的电子数比原子核B的中性原子中的电子数多1个
D.核C的质子数比核A的质子数少1个
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下列说法正确的是( )
A.光电效应和电子的衍射现象说明光和电子都具有波动性
B.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论
C.爱因斯坦为了解释光电效应的规律,建立了光电效应方程
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