8.碰撞的恢復系數(shù)的定義為e=|$\frac{{v}_{2}-{v}_{1}}{{v}_{20}-{v}_{10}}$|,其中v10和v20分別是碰撞前兩物體的速度,v1和v2分別是碰撞后兩物體的速度.
(1)根據(jù)碰撞恢復系數(shù)的定義可知彈性碰撞的恢復系數(shù)e=1,完全非彈性碰撞的恢復系數(shù)e=0.                                    
(2)某同學借用驗證動量守恒定律的實驗裝置(如圖所示)測量半徑相同的兩個鋼質(zhì)小球A、B碰撞過程中的恢復系數(shù).已知A球的質(zhì)量大于B球的質(zhì)量,實驗步驟如下:安裝好實驗裝置,做好測量前的準備,并記下重垂線所指的位置O.
第一步,不放小球B,讓小球A從斜槽上C處由靜止?jié)L下,并落在地面上.重復多次,用盡可能小的圓把小球的所有落點圈在里面,其圓心就是小球落點的平均位置.
第二步,把小球B放在水平槽上靠近末端的地方,讓小球A從C處由靜止?jié)L下,使它們碰撞.重復多次,并使用與第一步同樣的方法分別標出碰撞后兩小球落點的平均位置.
第三步,用刻度尺分別測量三個落地點的平均位置離O點的距離,即線段OM,OP,ON的長度.在上述實驗中,未放B球時A球落地點是記錄紙上的P點,寫出用測量的量表示的恢復系數(shù)的表達式e=$\frac{ON-OM}{OP}$.

分析 (1)根據(jù)彈性碰撞和非彈性碰撞的性質(zhì)可求出對應的恢復系數(shù);
(2)根據(jù)題意:小球1的質(zhì)量大于小球2的質(zhì)量,第二步中兩球碰撞后,球2的速度大,平拋運動的水平位移大,N點是其落點.碰后,球1的速度減小,將落在M點,可以得出三個點為小球的三個落地點的平均位置;

解答 解:(1)彈性碰撞中滿足動量守恒和機械能守恒,故兩物體速度變化量相同,故其恢復系數(shù)為1;
而完全非彈性碰撞碰后速度相同,故其完全非彈性碰撞的恢復系數(shù)為0;
(2)根據(jù)題意可知,小球1的質(zhì)量大于小球2的質(zhì)量,第二步中兩球相碰后球1的速度減小,落在M點,球2的質(zhì)量,獲得的速度大,落在N點,則第一步中球1落在P點,P點是在實驗的第一步中小球1落點的平均位置;M點是小球1與小球2碰撞后小球1落點的平均位置;N點是小球2落點的平均位置;
本實驗的原理小球從槽口C飛出后作平拋運動的時間相同,設為t,則有OP=v10t,OM=v1t,ON=v2t
小球2碰撞前靜止,即:v20=0     
因而碰撞系數(shù)為:e=$\frac{{v}_{2}-{v}_{1}}{{v}_{10}-{v}_{20}}$=$\frac{ON-OM}{OP-0}$=$\frac{ON-OM}{OP}$
故答案為:(1)1,0;(2)P;$\frac{ON-OM}{OP}$

點評 本題由驗證動量守恒定律的實驗改進而來,關鍵要分析清楚實驗的原理,同時要結合動量守恒定律和平拋運動的相關知識列式分析.

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B.在t2<t<t3這段時間內(nèi),線圈Q中的感應電流不斷變大
C.在t3<t<t4這段時間內(nèi),線圈P中的感應電流為逆時針方向(從上向下看)
D.在t4<t<t5這段時間內(nèi),線圈P受到的支持力N<G

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3.關于帶電粒子在勻強磁場中所受的洛倫茲力,下列說法正確的是(  )
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C.洛倫茲力的大小與帶電粒子的速度方向和磁場方向的夾角無關
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A.a球質(zhì)量大于b球質(zhì)量
B.在0-t2時間內(nèi)兩小球間距逐漸減小
C.在t1時刻兩小球間距最小
D.在0-t3時間內(nèi)b球所受排斥力方向始終與運動方面相反

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A.閉合電路中感應電動勢的瞬時表達式e=nBL2ωsinωt
B.從t=0 時刻到t=$\frac{π}{2ω}$時刻,通過R的電荷量q=$\frac{nB{L}^{2}}{2(R+r)}$
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