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(2011?攀枝花三模)如图所示,传送带AB长L=5m,与水平方向的夹角为30°.质量为M=1kg的小木块随传送带一起以v1=4m/s的速度向下匀速运动(传送带的传送速度恒定),小木块与传送带间刚好不打滑.当小木块运动至最下端A点时,一颗质量为m=0.02kg的子弹,沿平行于传送带方向,以v0=600m/s的速度正对小木块射入并穿出,穿出速度u=100m/s,以后每隔1s就有一颗子弹射向小木块.设子弹射穿小木块的时间极短,且每次穿过小木块时所受阻力相同(g取10m/s2),小木块与传送带间滑动摩擦力等于最大静摩擦力.求:
(1)在第一颗子弹穿出小木块时,小木块的速度是多大?
(2)小木块被多少颗子弹打穿后能够从传送带B端飞出?飞出速度为多大?
(3)小木块从A点运动到B点过程中,小木块与传送带间的摩擦力做功产生的热量为多少?
分析:(1)子弹射穿木块过程,子弹与木块系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出木块的速度;
(2)子弹第一次射穿木块后,求出木块速度,受力分析后求出加速度,木块这一秒内先减速上升,后加速下降,求出1s后物体的位置和速度,接着分析第二颗子弹射穿的过程,由于1s末的速度刚好等于传送带的速度,故接下来的运动过程是前面的重复,结合题中轨道的长度,就可以解出要求的量;
(3)由于摩擦力大小不变,根据公式Q=f△s,求出木块与皮带间的相对路程,即可以求出热量.
解答:解:(1)第一颗子弹射穿小木块过程中,木块与子弹系统动量守恒mv0-Mv1=mu+Mv2
代入数据解得:v2=6m/s  方向沿传送带向上  
即在第一颗子弹穿出小木块时,小木块的速度是6m/s,方向沿传送带向上.
(2)由于小木块与传送带刚好不打滑,则有
Mgsin30°=μMgcos30°
小木块沿传送带向上作匀减速运动(向下做匀加速运动)的加速度为
a=
μMgcos300+Mgsin300
M
=2gsin300=10m/s2

小木块速度减小为零所用时间
t1=
v2
a
=
6
10
=0.6s<1s

所以小木块在被第二颗子弹击中前先沿传送带向上做减速运动,当速度为零时,移动距离为
x1=
v
2
2
2a
=
62
2×10
=1.8m

在第二颗子弹射中木块前,小木块再沿传送带向下做加速运动,时间t2=t-t1=1-0.6=0.4s
速度增大为v3=at2=4m/s(恰与传送带同速)
沿传送带向下移动的位移为   x2=
1
2
a
t
2
2
=0.8m

所以两颗子弹射中木块的时间间隔内,小木块总位移x0=x1-x2=1m方向沿传送带向上   
子弹数为N=
L-x1
x0
+1=
5-1.8
1
+1=4.2=5
个 
最后一颗子弹穿出小木块后小木块在传送带上前进的距离x3=L-(N-1)x0=1m
设小木块离开传送带的速度为v4,由匀变速运动规律得:v42-v22=-2ax3
代入数据解得 v4=4m/s
即小木块被5颗子弹打穿后能够从传送带B端飞出,飞出速度为4m/s.
(3)最后一颗子弹穿出小木块后小木块在传送带上运动的时间为t3,则有:v4=v2-at3
小木块与传送带间的摩擦力做功产生的热量Q=Wf=[(N-1)(v1t+x0)+x3+v1t3]μMgcos30°
联立以上各式并代入数据得:Q=109J
即小木块从A点运动到B点过程中,小木块与传送带间的摩擦力做功产生的热量为109J.
点评:本题中子弹射穿木块是常见的物理模型,关键在于皮带同时向下匀速运动,要分析清楚物体的受力和运动情况,由于过程较多,要善于在运动过程中发现不变的规律,如本题中物理过程有循环!
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