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1 实验:探究碰撞中的不变量
[目标定位] 1.明确探究物体碰撞中的不变量的基本思路.2.探究一维碰撞中的不变量.3.掌握同一条直线上运动的两个物体碰撞前后速度的测量方法.
一、一维碰撞
两个物体碰撞前沿同一直线运动,碰撞后仍沿这一直线运动,这种碰撞叫做一维碰撞.
二、基本思路:追寻不变量
在一维碰撞的情况下,设两个物体的质量分别为m1、m2,碰撞前的速度分别为v1、v2,碰撞后的速度分别为v1′、v2′,如果速度与我们规定的正方向一致,取正值,相反取负值,依次研究以下关系是否成立:
①m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′;
②m1veq \o\al(2,1)+m2veq \o\al(2,2)=m1v1′2+m2v2′2;
③eq \f(v1,m1)+eq \f(v2,m2)=eq \f(v1′,m1)+eq \f(v2′,m2).
探究以上各关系式是否成立,关键是准确测量和计算碰撞前与碰撞后的速度v1、v2、v1′、v2′.
三、需要考虑的主要问题:测量质量和速度
1.质量的测量:
用天平测量
2.速度的测量:有下列三种方案.
方案1:利用气垫导轨结合光电门
实验装置如图16-1-1所示:
图16-1-1
(1)速度的测量及计算:设滑块上挡光片的宽度为Δx,挡光片经过光电门的时间为Δt,则v=eq \f(Δx,Δt).
(2)碰撞情景的实现
图16-1-2
①用细线将弹簧片压缩,放置于两个滑块之间,并使它们静止,然后烧断细线,弹簧片弹开,两个滑块随即向相反方向运动(图16-1-2甲).
②在两滑块相碰的端面上装上弹性碰撞架(图乙),可以得到能量损失很小的碰撞.
③在两个滑块的碰撞端分别装上撞针和橡皮泥,碰撞时撞针插入橡皮泥中,把两个滑块连成一体运动(图丙),这样可以得到能量损失很大的碰撞.
(3)器材:气垫导轨、光电计时器、天平、滑块两个(带挡光片)、重物、弹簧片、细绳、弹性碰撞架、胶布、撞针、橡皮泥等.
方案2:单摆结合机械能守恒定律
实验装置如图16-1-3所示:
图16-1-3
(1)速度的测量及计算:可以测量小球被拉起的角度,根据机械能守恒定律算出小球碰撞前对应的速度;测量碰撞后两小球分别摆起的对应角度,根据机械能守恒定律算出碰撞后对应的两小球的速度.
(2)碰撞情景的实现:用贴胶布的方法增大两小球碰撞时的能量损失.
(3)器材:带细线的小球(两套)、铁架台、天平、量角器、坐标纸、胶布等.
方案3:纸带结合打点计时器
实验装置如图16-1-4所示(在光滑长木板上)
图16-1-4
(1)速度的测量及计算:用刻度尺测出纸带上两计数点间的距离Δx,Δt为对应Δx所用的时间,则小车的速度v=eq \f(Δx,Δt).
(2)碰撞情景的实现:两小车的碰撞端分别装上撞针和橡皮泥.碰撞时,撞针插入橡皮泥中,两小车连在一起运动.
(3)器材:光滑长木板、打点计时器、纸带、小车(两个)、天平、撞针、橡皮泥等.
一、实验步骤
不论采用哪种方案,实验过程均可按实验方案合理安排,参考步骤如下:
1.用天平测量相关碰撞物体的质量m1、m2.
2.安装实验装置.
3.使物体发生一维碰撞.
4.测量或读出碰撞前后相关的物理量,计算对应的速度.
5.改变碰撞条件,重复步骤3、4.
6.进行数据处理,通过分析比较,找出碰撞中的“不变量”.
7.整理器材,结束实验.
二、数据处理:
将实验中测得的物理量填入下表,填表时需注意物体碰撞后运动的速度与原来的方向相反的情况。
碰撞前碰撞后质量m/kgm1m2m1m2速度v/(m·s-1)v1v2v1′v2′mv/(kg·m·s-1)m1v1+m2v2m1v1′+m2v2′mv2/(kg·m2·s-2)m1veq \o\al(2,1)+m2veq \o\al(2,2)m1v1′2+m2v2′2eq \f(v,m)/(m·s-1·kg-1)eq \f(v1,m1)+eq \f(v2,m2)eq \f(v1′,m1)+eq \f(v2′,m2)实验得出的结论三、误差分析
1.系统误差:主要来源于装置本身是否符合要求,即:
(1)碰撞是否为一维碰撞.
(2)实验中是否合理控制实验条件,如气垫导轨是否水平,两球是否等大,长木板实验是否平衡掉摩擦力.
2.偶然误差:主要来源于对质量m和速度v的测量.
四、注意事项
1.前提条件:碰撞的两物体应保证“水平”和“正碰”.
2.方案提醒:
(1)若利用气垫导轨进行实验,调整气垫导轨时,注意利用水平仪确保导轨水平.
(2)
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