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5.m1=10g的子弹水平击中m2=3kg的静止木块,然后木块带着静止在其中的子弹在水平桌面上滑动了0.25m后停止.设木块与桌面间的动摩擦因数为0.1.求子弹原来的速度.

分析 对子弹与木块组成的系统,由动能定理求出子弹和木块的共同速度,子弹击中木块过程系统动量守恒,由动量守恒定律求出子弹的初速度.

解答 解:对子弹与木块组成的系统,由动能定理得:
-μ(m2+m1)gs=0-$\frac{1}{2}$(m2+m1)v2
代入数据解得:v=$\frac{\sqrt{2}}{2}$m/s
子弹击中木块的过程系统动量守恒,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
m1v0=(m2+m1)v,
代入数据解得:v0=$\frac{301\sqrt{2}}{2}$m/s,
答:子弹原来的速度为$\frac{301\sqrt{2}}{2}$m/s.

点评 本题考查了动能定理以及动量守恒定律的直接应用,要求同学们能分析清楚物体的运动过程,注意应用动量守恒定律解题时,需要规定正方向,难度适中.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图1,abcd为质量M的导轨,放在光滑绝缘的水平面上,另有一根质量为m的金属棒PQ平行bc放在水平导轨上,PQ棒左边靠着绝缘固定的竖直立柱e、f,导轨处于匀强磁场中,磁场以OO′为界,左侧的磁场方向竖直向上,右侧的磁场方向水平向右,磁感应强度均为B.导轨bc段长l,其电阻为r,金属棒电阻为R,其余电阻均可不计,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ.若在导轨上作用一个方向向左、大小恒为F的水平拉力,设导轨足够长,PQ棒始终与导轨接触.试求:
(1)导轨运动的最大加速度amax
(2)流过导轨的最大感应电流Imax
(3)在如图2中定性画出回路中感应电流I随时间t变化的图象,并写出分析过程.

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16.如图所示,质量均为m的小物块A、B,在水平恒力F的作用下沿倾角为37°的固定光滑斜面加速向上运动.A、B之间用与斜面平行的形变可忽略不计的轻绳相连,此时轻绳张力为FT=0.8mg,已知sin37°=0.6,重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
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D.撤掉F的瞬间,小物块A的加速度方向不变

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13.如图所示,由粗细均匀的两种导线构成的等边三角形导线框ABC在竖直平面内,边长为2L,BC边水平向右的方向以速度v匀速通过竖直边界为M、N,宽度为L的垂直线框平面向里的有界匀强磁场,从C点到M边开始,则下列关于B、C两点的电势差随线框位移x变化的关系图象正确的是(  )
A.B.
C.D.

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20.如图为利用气垫导轨上的光电门探究滑块加速度与外力关系的实验装置.已知滑块上的遮光条A的宽度为d(宽度极小),滑块由静止出发到光电门B的距离为l,经过B时光电计时器记录下滑块上遮光条通过的时间为t.
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(2)换用不同钩码,利用力传感器测出多组不同拉力F对应的△t,利用图象法处理获得的数据,若以拉力F为纵坐标,则应以$\frac{1}{(△t)^{2}}$为横坐标,才能最直观地得出加速度与合外力的正比关系.

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A.上述速度v是路程与时间的比值
B.上述速度v是位移与时间的比值
C.在这段路上只要某时刻车速超过v0就会判定为超速违章
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11.如图所示电路中,R1=R2=R3=1Ω,当电键K断开时,电压表的示数为0.8V,当电键K闭合时,电压表的示数为1V.求电源的电动势和内阻.

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8.如图所示,半径分别为R和r(R>r)的甲、乙两光滑圆轨道放置在同一竖直平面内,两轨道之间由一光滑水平轨道CD相连,在水平轨道CD上有一轻弹簧被a、b两个质量均为m的小球夹住,但不拴接.同时释放两小球,弹性势能全部转化为两球的动能,若两球获得相等动能,其中一只小球恰好能通过最高点.
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9.静电喷涂是利用高压静电电场使带负电的涂料微粒沿着电场相反的方向定向运动,并将涂料微粒吸附在工件表面的一种喷涂方法,其工作原理如图所示.忽略运动中涂料微粒间的相互作用和微粒的重力.下列说法中正确的是(  )
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