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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年牛津上海版选择性必修1物理上册月考试卷727考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、有一条捕鱼小船停靠在湖边码头,小船又窄又长,一位同学想用一个卷尺粗略测定它的质量,他进行了如下操作:首先将船平行码头自由停泊,然后他轻轻从船尾上船,走到船头后停下,而后轻轻下船,用卷尺测出船后退的距离d,然后用卷尺测出船长L。如图所示。已知他自身的质量为m;则渔船的质量为()

A.B.C.D.2、质量分别为的两个物体在光滑水平面上正碰,碰撞时间不计,其位移—时间图像(x—t)如图所示;由此可以判断()

A.B.C.碰撞为弹性碰撞D.碰撞为非弹性碰撞3、A、B两物体质量之比它们以相同的初速度在水平面上做匀减速直线运动,直到停止,其图像如图所示。在此过程中;下列说法正确的是()

A.两物体运动的位移之比是B.两物体受到的摩擦力之比是C.两物体克服摩擦力做功之比是D.两物体受到的摩擦力的冲量大小之比是4、体操运动员在落地时总要屈腿,这样做可以()A.减小地面对于腿的冲量B.减小人的动能变化量C.减小人的动量变化量D.减小地面对腿的冲击力5、如图所示,a、b两束相互平行的单色光,以一定的入射角照射到平行玻璃砖上表面,经平行玻璃砖折射后汇聚成一束复色光c;从平行玻璃砖下表面射出。下列判断正确的是()

A.a光在玻璃中的传播速度大于b光在玻璃中的传播速度B.增大入射角,a光在玻璃砖下表面可发生全反射C.用同一装置在相同条件下分别做双缝干涉实验,b光条纹间距小D.用a光、b光分别照射同一条单缝,b光的中央亮纹较宽6、关于下列四幅图所涉及的光学知识中;说法错误的是()

A.图甲检查工件的平整度利用光的干涉现象B.图乙医用内窥镜利用光的全反射现象C.图丙在坦克内壁上开孔安装玻璃利用光的折射现象扩大视野D.图丁泊松亮斑是由于光的偏振现象产生的评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)7、在一个反应堆中用石墨做慢化剂使快中子减速。碳原子核的质量是中子的12倍,假设中子与碳原子核的每次碰撞都是弹性正碰,而且认为碰撞前碳核都是静止的。微观粒子之间的碰撞均遵循碰撞的一般规律。关于原子的内部结构,有以下知识可供参考:①一个原子的直径大约是10-10m,极小极小;②原子由质子与中子组成,这两种粒子的的质量几乎相同,约为电子质量的2000倍;③原子核只占据的原子内部极小的空间(大约为原子整个体积的10-15),却集中了几乎所有原子的质量;④小小的电子们(直径大约为10-15m)在原子内部、原子核之外的“广袤”的空间中“游荡”着。根据上述研究,用碳作为中子减速剂比起用更重的原子(比如硅,它的质量是中子的28倍),其优势有()A.每一次碰撞的减速效果明显B.达到相同能量要求,需要减速的次数较少C.其他材料中电子对碰撞的影响不可忽略D.中子与质量较小的原子碰撞,物理规律相对简单、计算简便8、如图,a、b、c、d是均匀媒质中x轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为2m、4m和6m。一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时a第一次到达最高点。下列说法正确的是()

A.质点b开始振动后,其振动周期为4sB.在t=5s时刻质点c恰好到达最高点C.在t=6s时刻波恰好传到质点d处E.当质点d向下运动时,质点b一定向上运动E.当质点d向下运动时,质点b一定向上运动9、如图所示,倾角为的光滑斜面体静止地放在光滑水平面上,将一滑块从斜面顶端由静止释放;一段时间后滑块到达斜面底端,下列说法正确的是()

A.下滑过程中,对的支持力等于对的压力B.下滑过程中,对的压力不做功C.下滑过程中,组成的系统水平方向上动量守恒D.下滑过程中,组成的系统动量守恒10、如图所示,在粗糙水平面上,用水平轻绳相连的两个相同的物体A、B质量均为在水平恒力作用下以速度做匀速运动。在时轻绳断开,物体A在作用下继续前进;则下列说法正确的是()

A.至时间内,物体B的总动量守恒B.至时间内,物体B的总动量守恒C.时,物体A的动量为D.时,物体A的动量为11、质量的物体甲静止在光滑水平面上,质量未知的物体乙从甲的左侧以一定的速度与物体甲发生正碰,碰撞时间极短,磁撞后物体甲和物体乙粘在一起成为一个整体。如图所示,a段为碰撞前物体乙的位移—时间图像,b段为碰撞后整体的位移—时间图像;下列说法正确的是()

A.碰撞前物体乙的速度与碰撞后整体的速度大小之比为5:3B.碰撞过程中物体甲对物体乙的冲量与物体乙对物体甲的冲量大小相等、方向相反C.物体甲与物体乙的质量之比为1:2D.物体甲和物体乙碰撞过程中机械能守恒12、下面哪些应用是利用了多普勒效应()A.利用地球上接收到遥远天体发出的光波的频率来判断遥远天体相对于地球的运动速度B.交通警察向行进中的汽车发射一个已知频率的电磁波,波被运动的汽车反射回来,根据接收到的频率发生的变化,就知道汽车的速度,以便于进行交通管理C.铁路工人用耳贴在铁轨上可判断火车的运动情况D.有经验的战士从炮弹飞行的尖叫声判断飞行炮弹是接近还是远去13、利用双缝干涉装置测红光波长时;得到红光的干涉图样;仅将红光换成蓝光,得到另一干涉图样。两图样如图所示,下列说法正确的是()

A.图甲为红光的干涉图样B.图乙为红光的干涉图样C.将光屏远离双缝,干涉条纹间距减小D.红光比蓝光更容易发生衍射现象14、关于衍射,下列说法正确的是()A.光的衍射现象中条纹的出现是光叠加后产生的结果B.双缝干涉中也存在衍射现象C.一切波都很容易发生明显的衍射现象D.影的存在是一个与衍射现象相矛盾的客观事实评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)15、(1)做匀速圆周运动的物体动量大小不变。(______)

(2)Δp的方向一定与初速度的方向相同。(______)16、机械振动:物体或者___________在一个位置附近所做的___________运动,叫做机械振动。17、如图所示是一玻璃球体,其半径为R,O为球心,AB为水平直径、M点是玻璃球的最高点,来自B点的光线BD从D点射出,出射光线平行于AB,已知∠ABD=30°,光在真空中的传播速度为c,则此玻璃的折射率为___________;光线从B到D需用时间___________。

18、如图所示,一倾角为α、高为h的光滑斜面,固定在水平面上,一质量为m的小物块从斜面的顶端由静止开始滑下,则物块滑至斜面的底端时,小物块的动量大小为________,重力的冲量为________大小.(重力加速度为g)

19、波长分别为和的光同时通过杨氏双缝,若光的第3级明纹与光的第4级明纹重合,则=________。20、如图甲所示,在杨氏双缝干涉实验中,激光的波长为5.30×m,屏上P点距双缝和的路程差为7.95×m,则在这里出现的应是___________(选填“明条纹”或“暗条纹”)。现改用波长为6.30×m的激光进行上述实验,保持其他条件不变,则屏上的条纹间距将___________(选填“变宽”;“变窄”或“不变”)。

评卷人得分四、作图题(共3题,共15分)21、O点是弹簧振子的平衡位置,在图上标出振子在B点的振动位移和在A点的加速度。

22、如图所示,一列简谐波在x轴上传播,波速为50m/s。已知时刻的波形图像如图甲所示,图中M处的质点此时正经过平衡位置沿y轴的正方向运动。将时的波形图像画在图乙上(至少要画出一个波长)。

23、某同学做“测玻璃砖的折射率”的实验时;绘制的光路图如图所示,请通过尺规作图;刻度尺测量,求出该玻璃砖的折射率。(结果保留两位有效数字。)

评卷人得分五、实验题(共3题,共24分)24、利用如图所示装置,通过半径相同的两小球的碰撞来验证动量守恒定律.图中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽与水平槽之间平滑连接.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影.实验时,先让球1从斜槽轨道上的某位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的一记录纸上,留下痕迹,多次重复上述操作,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP.再把球2放在水平槽末端的位置,让球1仍从原位置由静止开始滚下,与球2碰撞后,两球分别在记录纸上留下落点痕迹,多次重复上述操作,分别找到球1和球2相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.测得球1的质量为m1,球2的质量为m2.

(1)实验中必须满足的条件是____________.

A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差。

B.斜槽轨道末端的切线水平。

C.球1每次从轨道的同一位置由静止滚下。

D.两小球的质量相等。

(2)若所测物理量满足表达式________时;可以说明两球在碰撞过程中动量守恒.

(3)若所测物理量满足表达式________时;可以说明两球的碰撞为弹性碰撞.

(4)实验时尽管没有测量两小球碰撞前后的速度,也同样可以验证动量是否守恒,其原因是:____________________.25、某同学用如图1所示装置通过两球碰撞来验证动量守恒定律。实验时先使m1球从斜槽上某一固定位置S由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹。重复上述操作10次,得到10个落点痕迹。再把m2球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让m1球仍从位置S由静止开始滚下,和m2球碰撞后;A;B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹重复这种操作10次,得到了如图所示的三个落地处:

(1)对于实验的操作要求,下列说法正确的是______________;

A.m1球的质量一定大于m2球的质量,m1球的半径可以大于m2球的半径。

B.斜槽轨道必须光滑。

C.斜槽轨道末端可以不水平。

D.将小球静止放在的轨道末端看小球是否滚动来检测斜槽轨道末端是否水平。

E.每次实验中,m1球必须从同一位置静止释放。

F.本实验必需使用的器材有刻度尺;天平和秒表。

(2)在某次实验中,测量出两小球的质量分别为m1、m2,MP的长度是L1,ON的长度是L2,则在实验误差允许范围内,本实验验证动量守恒定律的表达式为________;即说明两球碰撞遵守动量守恒定律;

(3)如图2;将气热导轨水平放置做“测量弹簧弹性势能”实验。如图甲所示,用细线将两个滑块拉近,把弹簧压缩,然后烧断细线,弹簧弹开后两个滑块由静止向相反方向运动:

已知两滑块的质量都是m,两遮光片的宽度都为d,左右两侧光电门记录的挡光时间分别为T1和T2,可知被压缩弹簧的弹性势能的表达式为__________。26、用单摆测定重力加速度的实验装置如图1所示。

(1)选用合适的器材组装成单摆后;主要步骤如下:

①将单摆上端固定在铁架台上。

②让刻度尺的零刻度线对准摆线的悬点,测摆长L。

③记录小球完成n次全振动所用的总时间t。

④根据单摆周期公式计算重力加速度g的大小。

根据图2所示,测得的摆长________

重力加速度测量值表达式_______(用L、n、t表示)。

(2)为减小实验误差,多次改变摆长L,测量对应的单摆周期T,用多组实验数据绘制图像,如图3所示。由图可知重力加速度________(用图中字母表示)。

(3)关于实验操作或结果分析,下列说法正确的是_______(选填选项前的字母)。

A.测量摆长时;要让小球静止悬挂再测量。

B.摆长一定的情况下;摆的振幅越大越好。

C.多次改变摆线长l,测量多组对应的50次全振动时间t,通过绘制的关系图线也可以测定重力加速度评卷人得分六、解答题(共2题,共18分)27、如图所示,足够长的斜面固定在水平地面上,倾角斜面上有质量为3m、上表面光滑且上端有挡板P的木板A,沿斜面以速度匀速向下运动。某时刻,质量为m的滑块B(可视为质点)从木板底端以速度v0滑上木板A,当滑块与挡板碰前的瞬间,滑块速度刚好减为零。已知滑块与挡板是弹性碰撞且碰撞时间极短,重力加速度为g=10m/s2;sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

(1)滑块滑上木板时;滑块;木板各自的加速度大小;

(2)滑块与挡板碰撞后的瞬间;滑块;木板各自的速度大小;

(3)滑块与挡板碰撞后至脱离木板所经历的时间。

28、①如图所示,一个光滑的倾角为α的斜面上用一根长为L的细线拴一个质量为m的球,使之做小角度θ摆动,那么它的摆动周期多大?(重力加速度为g)

②一列横波沿直线在空间传播,某一时刻直线上相距为d的M、N两点均处在平衡位置,且M、N之间仅有一个波峰,从此时刻开始计时若经过时间t,N质点恰好第一次到达波峰位置;则该列波可能的波速是多少?

参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、B【分析】【详解】

设人走动时船的速度大小为v,人的速度大小为v′,人从船尾走到船头所用时间为t,取船的运动方向为正方向,则v=v′=

根据动量守恒定律得Mv-mv′=0

解得船的质量M=

故选B。2、C【分析】【详解】

AB.根据x-t图象的斜率等于速度,可知碰撞前m2是静止的,m1的速度为

碰后m1的速度为

m2的速度为

以两个物体组成的系统为研究对象,取碰撞前m1的速度方向为正方向,根据动量守恒定律有m1v1=m1v1′+m2v2′

解得m2=3m1

选项AB错误;

CD.碰撞前总动能

碰撞后总动能

碰撞前后系统机械能守恒;故碰撞是弹性碰撞,选项C正确,D错误。

故选C。3、B【分析】【详解】

A.图像的面积表示位移,故有

则两物体运动的位移之比是故A错误。

B.两物体均受滑动摩擦力做匀减速直线运动,由牛顿第二定律有

图像的斜率表示加速度,有

则两物体受到的摩擦力之比是

故B正确;

C.物体克服摩擦力做功为

两物体克服摩擦力做功之比是

故C错误;

D.摩擦力的冲量为

则两物体受到的摩擦力的冲量大小之比是

故D错误;

故选B。4、D【分析】【详解】

落地时屈退,这样可以增加脚与地接触的时间,根据动量定理得:

得:

当时间增大时;冲量和动量的变化量都不变,动能的变化量也不变;动量的变化率减小,即地面对脚的作用力减小.

A.描述与分析不符;故A错误.

B.描述与分析不符;故B错误.

C.描述与分析不符;故C错误.

D.描述与分析相符,故D正确.5、D【分析】【详解】

A.由图可知a光折射率大于b光折射率,根据

在玻璃介质中,a光的传播速度小于b光的传播速度;故A错误;

B.因为光线是从玻璃砖的上表面经过一次折射到下表面的,增大入射角,a光在玻璃砖下表面不可能达到临界角;因此不可能发生全反射,故B错误;

C.由于a光折射率大于b光折射率,故a光波长小于b光波长,用同一装置在相同条件下分别做双缝干涉实验,根据

可知a光条纹间距小;C错误;

D.不同频率的光子通过同一条单缝后形成的亮条纹宽度不同,光子频率越大亮条纹宽度越窄,光子频率越小亮条纹宽度越宽。由

可得,用a光、b光分别照射同一条单缝,b光的中央亮纹较宽;D正确。

故选D。6、D【分析】【详解】

A.如图甲可以利用光的干涉现象可以检查工件的平整度;故A正确,不满足题意;

B.图乙医用内窥镜利用了光在光导纤维中的全反射现象;故B正确,不满足题意;

C.图丙在坦克内壁上开孔安装玻璃;由于光的折射作用,会导致视野扩大,故C正确,不满足题意;

D.图丁泊松亮斑是由于光的衍射现象产生的;故D错误,满足题意。

故选D。二、多选题(共8题,共16分)7、A:B【分析】【详解】

用表示中子质量,表示某原子核质量,和表示中子碰撞前后的速度。和表示某原子核碰撞前后的速度。当中子与静止的原子核发生弹性碰撞时,系统动量和动能守恒,故有()

解得

中子碰后,动能会损失,动能损失比率为

对于碳

对于硅

ABD.根据分析可知用碳作为中子减速剂时每一次碰撞的减速效果明显;则达到相同能量要求,需要减速的次数较少,AB正确D错误;

CD.任何材料中电子的质量都是相同的;所以电子对碰撞的影响都可忽略。

故选AB。8、A:C:D【分析】【详解】

B.设该波的周期为T,由题可得

解得T=4s

波从a传到c的时间为

则在t=5s时刻质点c已振动了2s,而c起振方向向下,故在t=5s时刻质点c恰好经过平衡位置向上;故B错误;

A.质点b的振动周期等于a的振动周期;即为4s,故A正确;

C.ad间距离为12m,波在同一介质中匀速传播,则波从a传到d的时间为

即在t=6s时刻波恰好传到质点d处;故C正确;

D.在4s-6s的时间间隔内,质点c已振动了1s-3s,质点c正从波谷向波峰运动,即向上运动,故D正确;

E.bd相距10m;该波的波长λ=vT=2×4=8m

故bd相距xbd=

则bd相当于相距故有可能b、d同向运动;故E错误。

故选ACD。9、A:C【分析】【详解】

A.对的支持力与对的压力是一对相互作用力;大小相等,方向相反,故A正确;

B.下滑过程中,斜面体要向左运动,对的压力与位移的夹角为锐角,对的压力做正功;故B错误;

CD.下滑过程中,系统所受合外力不为零,组成的系统动量不守恒,系统水平方向上所受外力为零,则组成的系统水平方向上动量守恒;故D错误,C正确。

故选AC。10、A:C:D【分析】【详解】

A.设A、B所受的滑动摩擦力大小均为f,系统匀速运动时,有

轻绳断开后,对B,取向右为正方向,由动量定理得

联立解得

即时B停止运动。在B停止运动前,即在t=0至时间内;A;B系统的合外力为零,总动量守恒,故A正确;

B.至时间内;B停止运动,A匀加速运动,系统的合外力不为零,则系统的总动量不守恒,故B错误;

C.时,取向右为正方向,由系统的动量守恒得

得A的动量

故C正确;

D.到时间内,对A,根据动量定理得

可得

故D正确。

故选ACD。11、B:C【分析】【详解】

A.因x-t图像的斜率等于速度,可知碰前乙的速度

碰后整体的速度

碰撞前物体乙的速度与碰撞后整体的速度大小之比为3:2;选项A错误;

B.碰撞过程中物体甲对物体乙的冲量与物体乙对物体甲的冲量大小相等;方向相反;选项B正确;

C.由动量守恒定律可得

解得m2=1kg

则物体甲与物体乙的质量之比为1:2;选项C正确;

D.甲乙碰撞中机械能损失

即物体甲和物体乙碰撞过程中机械能不守恒;选项D错误。

故选BC。12、A:B:D【分析】【分析】

【详解】

凡是波都能发生多普勒效应,因此利用光波的多普勒效应便可以测定遥远天体相对于地球运动的速度;利用多普勒效应制作的测速仪常用于交通警察测量汽车的速度;铁路工人是根据振动的强弱(并非多普勒效应)而对火车的运动进行判断的;炮弹飞行时,与空气摩擦产生声波,人耳接收到的频率与炮弹的相对运动有关.因此只有选项C没有利用多普勒效应;故选C.13、B:D【分析】【详解】

AB.红光的波长比蓝光的波长长,根据可知图甲为蓝光的干涉图样;图乙为红光的干涉图样,故A错误,B正确;

C.将光屏远离双缝,即l增大;则干涉条纹间距增大,故C错误;

D.红光的波长比蓝光的波长长;所以红光比蓝光更容易发生衍射现象,故D正确。

故选BD。14、A:B【分析】【分析】

【详解】

AB.光的衍射图样是光波的叠加现象;双缝干涉中光通过三个狭缝时均发生衍射现象,一般来说既有干涉又有衍射,AB正确;

CD.一切波都能发生衍射;但要发生明显的行射,需要满足障碍物的尺寸小于或相当于波长的条件,当障碍物的尺寸远大于光波波长时,光可看成直线传播,在障碍物后会形成影子,故影的存在与衍射现象相不矛盾,CD错误。

故选AB。三、填空题(共6题,共12分)15、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]做匀速圆周运动的物体,速度大小不变;所以动量大小不变。

(2)[2]动量变化量的方向与速度变化量方向相同,与初速度方向无直接关系。【解析】正确错误16、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]机械振动:物体或者物体的一部分在一个位置附近所做的往复运动,叫做机械振动。【解析】①.物体的一部分②.往复17、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]如图,由几何知识可得入射角i=∠ABD=30°

折射角r=2∠ABD=60°

则此玻璃的折射率为

[2]BD长度为s=2Rcos30°=R

光在玻璃球内传播的速度

故光线从B传到D的时间为【解析】18、略

【分析】【详解】

设物块到达底端的速度大小为v,根据机械能守恒可得:mgh=mv2;

所以:v=

所以小物块的动量大小为p=mv=m

物块在斜面上只受到重力和支持力,沿斜面方向的合外力提供加速度,则:ma=mgsinα,

所以:a=gsinα;

物块到达斜面底端的时间:

所以重力的冲量为:I=mgt=【解析】19、略

【分析】【详解】

由出现明纹的条件可知

可得【解析】20、略

【分析】【详解】

[1]屏上P点距双缝和的路程差=7.95×m满足

路程差为半波长的奇数倍,故在P处应出现暗条纹。

[2]据可知,波长变大,条纹间距将变宽。【解析】暗条纹变宽四、作图题(共3题,共15分)21、略

【分析】【分析】

【详解】

弹簧振子的位移由平衡位置指向振子的方向;加速度指向平衡位置,如图。

【解析】22、略

【分析】【详解】

由图甲可知,简谐波的波长所以周期

此时波形与时刻波形相同,根据同侧法可知,波沿x轴负方向传播,根据波形的平移法可知,将时刻的波形向左平移得到时的波形图像;如图所示。

【解析】见解析23、略

【分析】【分析】

【详解】

测量的长度,根据折射率表达式,有

带入数据,可得【解析】1.7五、实验题(共3题,共24分)24、略

【分析】【详解】

(1)[1].A;“验证动量守恒定律”的实验中;是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;要保证碰撞前的速度相同,所以入射球1每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球1的质量大于被碰小球2的质量,故D错误;故选BC.

(2)[2].小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则m1v0=m1v1+m2v2,

又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t;

代入得:m1∙OP=m1∙OM+m2∙ON

(3)[3].若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守恒定律得:

将OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:m1OP2=m1OM2+m2ON2;

与m1OP=m1OM+m2ON联立可得:OP+OM=ON

(4)[4].由于两球从同一高度下落,故下落时间相同,所以水平向速度之比等于两物体水平方向位移之比,可以用球的水平位移代替其水平速度.【解析】BCm1·OP=m1·OM+m2·ONOP+OM=ON两小球碰撞前后均做平抛运动,下落高度相同,运动时间相同,水平射程与平抛初速度成正比,可以用水平射程替代水平速度25、略

【分析】【详解】

(1)[1]A.m1球的质量一定大于m2球的质量,碰后m1球才会向前运动而不至于向后反弹,m1球的半径一定等于m2球的半径;两个小球才能实现对心碰撞,A错误;

BE.斜槽不一定光滑;只要小球每次都从同一位置由静止释放,就能保证每次小球到达斜槽末端时速度相同,因此B错误,E正确;

C.斜槽末端必须水平;才能保证小球做平抛运动,不同速度情况下,落地时间相同,C错误;

D.将小球静止放在的轨道末端;如果小球静止不动,则表明斜槽末端调整水平,D正确;

F.由于所有的小球都做平抛运动;落地时间相同,因此不必测量落地时间,因此本实验使用的器材不需要秒表,F错误。

故选DE。

(2)[2]根据动量守恒定律可得

而每次小球落地时间相同,可推得

整理得

即m1L1=m2L2

(3)[3]

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