用同种材料制成的质量均为M=1kg的形状不同的滑块n个静止在光滑水平面上,编号依次为1、2、3….质量为m=0.1kg的子弹(视为质点)以水平初速度v0=200m/s依次击穿这些滑块后最终保留在第n个滑块中.要求子弹穿过每个滑块的时间都相等,子弹在两滑块间匀速运动的时间也相等且等于子弹穿过一块滑块的时间,这必然导致每个滑块长度不同,滑块间的间距也不同.子弹穿过滑块时受到的水平阻力f=150N并保持恒定.测得子弹穿过编号为1的滑块后滑块的速度变为v=1.5m/s.不考虑子弹在竖直方向上的受力和运动.(滑块不翻转,不计空气阻力)
(1)求n
(2)用计算说明子弹刚穿过第N(N<n)块滑块时,第N﹣1块滑块没有追上第N块滑块
(3)易知第n块滑块与子弹相对静止后,第n﹣1块滑块会追上第n块滑块,然后发生碰撞,已知滑块间的碰撞为弹性碰撞,求滑块间碰撞的总次数(用字母A表示).要求有必要的计算过程和文字说明.
![]()
【考点】: 动量守恒定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.
【专题】:动量定理应用专题.
【分析】:分析子弹击穿第一块滑块的过程,运用动量守恒定律求解.
第N块刚被击穿时是否被N﹣1块追上,取决于二者静止时的间距dN﹣1是否小于子弹刚接触N﹣1到刚击穿N的过程N﹣1比N多走的位移,分析子弹的运动过程,运用运动学公式求解比较.子弹打穿前13块后,1到13各块的速度均为v,根据系统动量守恒定律和机械能守恒列车等式求解.
【解析】: 解:(1)子弹击穿第一块滑块的过程,规定向右为正方向,根据动量守恒定律得
mv0=mv1+Mv
得v1=185m/s
由于子弹穿过每个滑块的时间相等、受到的阻力也相等,所以速度的减少量相等
△v=v0﹣v1=15m/s
n=v0/△v=40/3,取n=14
(2)第N块刚被击穿时是否被N﹣1块追上,取决于二者静止时的间距dN﹣1是否小于子弹刚接触N﹣1到刚击穿N的过程N﹣1比N多走的位移.
子弹穿过一块滑块的时间或在两滑块间匀速运动的时间t=
=0.01s
子弹击穿第N﹣1块的过程中第N﹣1块的位移:SN﹣1=
t=0.075m
子弹击穿N﹣1后匀速飞行的位移S′N﹣1=[v0﹣(N﹣1)△v]t=2﹣0.15(N﹣1)m
静止时N﹣1与N的距离dN﹣1=SN﹣1+S′N﹣1=2.075﹣0.15(N﹣1)m
当N=13时,dN﹣1取最小值是0.275m.
从子弹刚接触N﹣1到刚击穿N的过程N﹣1比N多走的位移,如图:
![]()
△S=vt=0.015m,
(dN﹣1)min>△S,所以没有追上.
(3)子弹打穿前13块后,1到13各块的速度均为v,子弹与第14块相对静止时共同速度为v共<v,13将追上14发生碰撞,对碰撞有
Mv+(M+m)v共=Mv′+(M+m)v′共
Mv2+
(M+m)
=
Mv′2+
(M+m)![]()
得v′=v共﹣
①
v′共=v﹣
②
因v′<v所以12会追上13发生碰撞并交换速度,然后11与12、10与11…1与2碰撞并交换速度,这一轮碰撞会发生13次.这一轮碰撞完时,1的速度为v´,2到13的速度为v,14的速度为v´共.
由②知v´共<v所以13会再次追上14发生碰撞.碰后14的速度大于v´共但小于v,13的速度由①知大于v´.然后12与13、11与12…2与3交换速度,2与3交换速度后2的速度大于v´,1的速度小于2的速度,所以这一轮碰撞1号块不参与,本轮碰撞共发生12次.
由以上分析知,碰撞一共会发生13轮,每轮碰撞的次数分别为13、12、11…1,所以总碰撞次数为
A=
=91次.
答:(1)n=14;
(2)(dN﹣1)min>△S,所以没有追上;
(3)滑块间碰撞的总次数是91次.
【点评】:本题考查了求子弹、木块速度问题,分析清楚运动过程、正确选择研究对象与运动过程是解题的前提与关键,应用动量守恒定律即可正确解题;解题时要注意正方向的选择.
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,矩形线圈ABCD在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场的DC边匀速转动,转动的角速度为ω,线圈的匝数为N、面积为S.从图示位置开始计时,在矩形线圈右侧接一变压器,原、副线圈匝数分别为n1、n2,其中副线圈采用双线绕法,从导线对折处引出一个接头c,连成图示电路,K为单刀双掷开关,R为光敏电阻.下列说法正确的是( )
![]()
A. 矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωcosωt
B. K接b时,电阻R上消耗的功率为![]()
C. K接c时,电压表示数为![]()
D. K接c时,用黑纸遮住电阻R,变压器输入电流将变大
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.D点位于水平桌面最右端,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离为R,P点到桌面右侧边缘的水平距离为2R.用质量m1=0.4kg的物块a将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点.用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块b将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块b过B点后其位移与时间的关系为x=6t﹣2t2,物块从D点飞离桌面恰好由P点沿切线落入圆弧轨道.g=10m/s2,求:
(1)B、D间的水平距离.
(2)通过计算,判断物块b能否沿圆弧轨道到达M点.
(3)物块b释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功.
![]()
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一辆载重卡车沿平直公路行驶,车上载有质量均为m的A、B两块长方体水泥预制件.已知预制件左端与车厢前挡板的距离为L,A、B间以及B与车厢间的动摩擦因数分别μ1、μ2(μ1<μ2),各接触面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.卡车以速度v0匀速行驶时,因前方出现障碍物而制动并做匀减速直线运动.
(1)卡车制动的加速度满足什么关系时,预制件A相对B滑动,而B相对车厢底板静止?
(2)卡车制动后为保证司机安全,在B相对车厢底静止的情况下,预制件A不与车厢前挡板碰撞,则卡车从开始制动到停止所经历的时间应满足什么条件?
![]()
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示:在倾角为θ的光滑斜面上,相距均为d的三条水平虚线l1、l2、l3,它们之间的区域Ⅰ、Ⅱ分别存在垂直斜面向下和垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,一个质量为m、边长为d、总电阻为R的正方形导线框,从l1上方一定高处由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过l1进入磁场Ⅰ时,恰好以速度v1做匀速直线运动;当ab边在越过l2运动到l3之前的某个时刻,线框又开始以速度v2做匀速直线运动,重力加速度为g.在线框从释放到穿出磁场的过程中,下列说法正确的是( )
![]()
A. 线框中感应电流的方向不变
B. 线框ab边从l1运动到l2所用时间大于从l2运动到l3所用时间
C. 线框以速度v2匀速直线运动时,发热功率为
sin2θ
D. 线框从ab边进入磁场到速度变为v2的过程中,减少的机械能△E机与线框产生的焦耳热Q电的关系式是△E机=WG+
mv
﹣
mv
+Q电
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
在物理学发展史上伽利略、牛顿等许许多多科学家为物理学的发展做出了巨大贡献. 以下选项中符合他们观点的是( )
A. 人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的后方
B. 两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这说明:物体受的力越大速度就越大
C. 两物体从同一高度自由下落,较轻的物体下落较慢
D. 一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来;这说明:静止状态才是物体不受力时的“自然状态”
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距l=0.50m,左端接一电阻R=0.20Ω,磁感应强度B=0.40T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ab垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,当ab以v=4.0m/s的速度水平向右匀速滑动时,求:
(1)ab棒中感应电动势的大小,并画出等效电路图;
(2)回路中感应电流的大小;
(3)维持ab棒做匀速运动的水平外力F的大小.
![]()
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
某同学用电火花计时器(其打点周期T=0.02s)来测定自由落体的加速度。试回答:
①下列器材中,不需要的是 (只需填选项字母)。
A.直尺 B.纸带 C.重锤 D.低压交流电源
②实验中在纸带上连续打出点1、2、3、……、9,如图所示,由此测得加速度的大小为
。
③当地的重力加速度大小为9.8
,测量值与实际值有差异的主要原因是
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
关于曲线运动的说法正确的是:( )
A.速率不变的曲线运动加速度为0 B.做曲线运动的物体所受合外力可能为0
C.变速运动一定是曲线运动 D.曲线运动一定是变速运动
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com