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【题目】如图所示,质量为3m的木块静止放置在光滑水平面上,质量为m的子弹(可视为质点)以初速度v0水平向右射入木块,穿出木块时速度变为 v0 , 试求:

①子弹穿出木块后,木块的速度大小;
②子弹穿透木块的过程中产生的热量.

【答案】解:①设子弹穿出木块后,木块的速度大小为v,设向右方向为正方向,由动量守恒定律得:

mv0=3mv+m× v0

解得:v=

②设子弹穿透木块的过程中,产生的热量为Q,由能量守恒定律得:

Q= mv02 m ×3m = mv02

答:①子弹穿出木块后,木块的速度大小为

②子弹穿透木块的过程中产生的热量为 mv02


【解析】①子弹与木块组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出木块的速度;②由能量守恒定律可以求出产生的热量.
【考点精析】认真审题,首先需要了解动量守恒定律(动量守恒定律成立的条件:系统不受外力或系统所受外力的合力为零;系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多;系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量的分量保持不变),还要掌握能量守恒定律(能量守恒定律:能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移过程中,能量的总量保持不变)的相关知识才是答题的关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】研究发现,人在饮酒后驾车的应急反应时间是未饮酒时的23倍,反应时间是指司机从看到意外情况到踩刹车需要的这段时间;在反应时间内汽车要保持原速前进一段距离,这段距离叫做反应距离。如图所示,某人酒后驾车沿马路直线行驶,车头中央距马路边沿3 m,车在到达某位置时,发现一人正从路边出发闯红灯过人行横道,此时汽车的速度为15 m/s,距离人的行走路线30 m,若该司机此时的反应时间为1.2 s,刹车后汽车由于惯性还要继续行驶,再经过1 s刚好驶到人的行走路线。

1求这辆汽车的反应距离是多少?

2若人以1.5 m/s的速度匀速行走,请计算说明汽车是否有撞上行人的可能?(提示:该车的宽度约1.8 m)

3请你为驾驶人和行人各提出一条文明交通的警示语。

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【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形光滑导轨在B点相切,半圆形导轨的半径R为5m.一个质量为10kg的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右的速度后脱离弹簧,当它经过B点进入导轨之后沿导轨向上运动,恰能到达最高点C.(不计空气阻力,AB间足够长)试求:

(1)物体在A点时弹簧的弹性势能.
(2)物体到达B点时对轨道的压力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在粗糙水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态.现对B加一竖直向下的力F,F的作用线通过球心,设B对墙的作用力为F1 , B对A的作用力为F2 , 地面对A的摩擦力为F3 , 地面对A的支持力为F4 . 若F缓慢增大而整个装置仍保持静止,截面如图所示,则在此过程中( )

A.F1保持不变,F4保持不变
B.F1缓慢增大,F4缓慢增大
C.F2缓慢增大,F3缓慢增大
D.F2缓慢增大,F3保持不变

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【题目】在水平粗糙的地面上使一物体由静止开始作匀加速运动,如图所示,第一次是拉力,第二次是用推力,两种情况下力的作用线与水平方向夹角、力的大小、位移大小均相同,那么比较两种情况,则下列说法正确的是( )

A.力F对物体所做的功相等
B.摩擦力对物体所做的功相等
C.物体的动能变化量相等
D.力F做功的平均功率相等

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【题目】水平地面上质量为lkg的物块受到水平拉力F1、F2的作用,F1、F2随时间的变化如图所不,已知物块在前2s内以4m/s的速度作匀速直线运动,取g=l0m/s2 , 则(  )

A.物块与地面的动摩擦因数为0.2
B.3s末物块受到的摩擦力大小为3N
C.4s末物块受到的摩擦力大小为1N
D.5s末物块的加速度大小为3m/s2

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【题目】以竖直向上为正方向,某物体沿竖直方向运动的v﹣t图象如图所示.下列说法正确的是(  )

A. 物体在01s内的加速度大小为4m/s2

B. 物体在1s2s内竖直向上运动

C. 物体在2s4s内和4s6s内的运动方向相同

D. 物体在0s1s内和3s4s内的加速度方向相同

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【题目】测速仪安装有超声波发射和接受装置,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距335m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动,当B接受到反射回来的超声波信号时,A、B相距355m,已知声速为340m/s,则下列说法正确的是(  )

A. 2s,B接受到返回的超声波

B. 超声波追上A车时,A车前进了10m

C. A车加速度的大小为10m/s2

D. A车加速度的大小为5m/s2

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【题目】如图所示,固定在竖直平面内倾角为θ=37°的直轨道AB,与倾角可调的足够长的直轨道BC顺滑连接.现将一质量m=0.1kg的小物块,从高为h1=0.60m处静止释放,沿轨道AB滑下,并滑上倾角也为370的轨道BC,所能达到的最大高度是h2=0.30m.若物块与两轨道间的动摩擦因数相同,不计空气阻力及连接处的能量损失.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:

(1)物块从释放到第一次速度为零的过程中,重力所做的功;
(2)物块与轨道间的动摩擦因数μ;
(3)若将轨道BC调成水平,物块仍从轨道AB上高为h1=0.60m处静止释放,其在轨道BC上滑行的最大距离.

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