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【题目】如图所示,在光滑水平面上有一辆质量M=8kg的平板小车,车上有一个质量m=1.9kg的木块,木块距小车左端6m(木块可视为质点),车与木块一起以v=1m/s的速度水平向右匀速行驶.一颗质量m0=0.1kg的子弹以v0=179m/s的初速度水平向左飞来,瞬间击中木块并留在其中,最终木块刚好不从车上掉下来.求

(1)子弹射入木块后的共同速度为v1

(2)木块与平板之间的动摩擦因数μ(g=10m/s2

【答案】(1)8m/s;

(2)0.54

【解析】

试题分析:(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)子弹、木块、小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律求出它们的共同速度,然后由能量守恒定律求出动摩擦因数.

解:(1)子弹击中木块过程中,子弹与木块组成的系统动量守恒,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:

m0v0﹣mv=(m0+m)v1

代入数据解得木块的最大速度为:v1=8v=8m/s;

(2)以子弹、木块、小车组成的系统为研究对象,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:

(m0+m)v1﹣Mv=(m0+m+M)v2

由能量守恒定律得:μ(m0+m)gL=(m0+m)v12(m0+m+M)v22

联立解得:μ=0.54

答:(1)在整个过程中,木块的最大速度为8m/s;

(2)木块与平板小车之间的动摩擦因数为0.54

练习册系列答案
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【题目】9分)如图所示,一直立气缸由两个横截面积不同的圆筒连接而成,活塞A.B间封闭有一定质量的理想气体,A的上方和B的下方分别与大气相通。两活塞用长为L=30cm的不可伸长的细线相连,可在缸内无摩擦地上下滑动。当缸内封闭气体的温度为T1=300K时,活塞A.B的平衡位置如图所示。已知活塞A.B的质量均为m=1.0kg,横截面积分别为SA=20cm2SB=10cm2,大气压强为P0=1.0×105Pa,重力加速度为g=10m/s2

i)活塞A.B在图示位置时,求缸内封闭气体的压强;

ii)现对缸内封闭气体缓慢加热,为使气缸不漏气,求缸内封闭气体的最高温度。

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【题目】关于摩擦力对物体做功,以下说法中正确的是(  )

A. 滑动摩擦力对物体一定做负功

B. 滑动摩擦力对物体可能做负功,也可能做正功

C. 静摩擦力对物体一定不做功

D. 静摩擦力对物体不可能做正功

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【题目】如图所示,在光滑的水平面上有一物体M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,最低点为C,两端A、B一样高。现让小滑块m从A点静止下滑,则

A.m能到达小车上的B点

B.m从A到C的过程中M向左运动,m从C到B的过程中M向右运动

C.m从A到B的过程中小车一直向左运动,m到达B的瞬间,M速度为零

D.M与m组成的系统机械能守恒,动量守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图为“验证牛二”的实验装置示意图.砂和砂桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为M.实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.

(1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是____________

A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.

B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动

C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动.

(2)实验中,为了使m的重力能约等于细线对小车的拉力,要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是____________

A.M=200g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g

B.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g

C.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g

D.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g.

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【题目】由自由落体运动验证机械能守恒定律,若实验中所用重物的质量m=1㎏,交流电源频率为50Hz,打出的纸带如图所示,O点为纸带上打下的第一点,O、A、B、C、D为相邻的几点。测得OA=0.78cm、OB=1.79 cm、OC=3.14 cm、OD=4.90 cm,查出当地的重力加速度g=9.80m/s2,则打点计时器的打点时间间隔为_____s,重物在B点时的速度vB=_______m/s。从O到运动至B点的过程中,重物的重力势能减少量是___________J。(后两空均保留两位有效数字)

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【题目】(16分)如图甲所示,竖直虚线MN、PQ间有垂直于纸面向里的匀强磁场,MN左侧有水平的平行金属板,板的右端紧靠虚线MN,在两板的电极P、Q上加上如图乙所示的电压,在板的左端沿两板的中线不断地射入质量为m,电荷量为+q的带电粒子,粒子的速度均为v0,侧移最大的粒子刚好从板的右侧边缘射入磁场,两板长为L,若远大于T,磁场的磁感应强度为B,不计粒子的重力,求:

(1)两板间的距离d为多少?

(2)要使所有粒子均不能从边界PQ射出磁场,PQ、MN间的距离至少多大?

(3)若将下板下移,则所有粒子进入磁场后,要使所有粒子均不能从边界PQ射出磁场,PQ、MN间的距离又至少为多大?

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【题目】关于位移和路程,下列说法中正确的是()

A. 物体位移大小不同,路程一定不同

B. 物体通过的路程不相等,但位移可能相同

C. 物体通过了一段路程,其位移不可能为零

D. 以上说法都不对

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【题目】如图所示,一根长为l=2m的竖直轻杆上端拴在光滑固定转轴O上,下端拴一个小球B,小球B和斜面体A刚好接触现用水平推力F向右推斜面体,使之从静止开始在光滑水平面上向右运动一段距离,速度达到,此时轻杆平行于斜面,小球B的速度大小为,已知斜面体质量为=4kg,斜面倾角为θ=37°,小球B质量为=2kg,小球一直未脱离斜面,重力加速度为g=10,sin37°=06,cos37°=08,不计空气阻力。

1=15m/s,=9m/s,求在此过程中推力F所做的功;

2若轻杆平行于斜面时杆对小球作用力大小=48N,求此时大小;

3若轻杆平行于斜面时=5m/s,求此时大小

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