如图4所示.质量为M的木块放在光滑的水平面上.质量为m的子弹以速度v0沿水平射中木块.并最终留在木块中与木块一起以速度v运动.已知当子弹相对木块静止时.木块前进距离L.子弹进入木块的深度为s.若木块对子弹的阻力f视为恒定.则下列关系式中正确的是 ( ) A.FfL=Mv2 B.Ff s=mv2 C.Ff s=mv02-(M+m)v2 D.Ff(L+s)=mv02-mv2 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图14所示,质量为M的平板车右端固定一轻弹簧,弹簧下面小车表面光滑,小车左端和弹簧左端之间距离为L=2m,车表面粗糙。质量为m=1kg的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平面地面上。一不可伸长的轻质细绳长为R=2.5m,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计)。今将小球拉至悬线与竖直位置成600角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,碰后Q恰好返回木板左端, M:m=4:1,重力加速度为g。求:

   (1)小物块到达最低点与Q碰撞之前瞬间的速度是多大?

(2)平板车最终速度为多大?

(3)小物块Q与桌面间的摩擦因数为多少?

 

图8

 
 


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如图4所示,质量分别为m和2mAB两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A靠紧竖直墙.用水平力FB向左压,使弹簧被压缩一定长度,静止后弹簧储存的弹性势能为E.这时突然撤去F,关于AB和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是(      )

A.撤去F后,A离开竖直墙前,墙对A的冲量为零

B.撤去F后,A离开竖直墙前,系统动量不守恒,机械能守恒

C.撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为E

D.撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为E/3

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在光滑的水平桌面上,放一长为 L 的木块 M.今有 A、B 两颗子弹,沿同一直线分别以水平速度 vA 和 vB,从两侧同时射入木块.已知 A、B 两子弹嵌入木块中的深度分别为 dA 和 dB,且dA <dB,dA +dB<L,此过程中木块对 A、B 两子弹的阻力大小相等,且木块始终保持静止,如图1-8-4 所示.则 A、B 两子弹在射入木块前(    )

图1-8-4

A.速度 vA>vB                             B.A 的动能大于 B 的动能

C.A 的动量大于 B 的动量              D.A 的质量大于 B 的质量

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在光滑的水平桌面上,放一长为 L 的木块 M.今有 A、B 两颗子弹,沿同一直线分别以水平速度 vA 和 vB,从两侧同时射入木块.已知 A、B 两子弹嵌入木块中的深度分别为 dA 和 dB,且dA <dB,dA +dB<L,此过程中木块对 A、B 两子弹的阻力大小相等,且木块始终保持静止,如图1-8-4 所示.则 A、B 两子弹在射入木块前(    )

图1-8-4

A.速度 vA>vB                          B.A 的动能大于 B 的动能

C.A 的动量大于 B 的动量              D.A 的质量大于 B 的质量

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质量为m=1.0kg、带电量q=+2.5×10-4C的小滑块(可视为质点)放在质量为M=2.0kg的绝缘长木板的左端,木板放在光滑水平面上,滑块与木板之间的动摩擦因数为μ=0.2,木板长L=1.5m,开始时两者都处于静止状态,所在空间加有一个方向竖直向下强度为E=4.0×104N/C的匀强电场,如图所示。取g=10m/s2,试求:
(1)用水平力F0拉小滑块,要使小滑块与木板以相同的速度一起运动,力F0应满足什么条件?
(2)用水平恒力F一直拉着小滑块向木板的右端运动,若在1.0s末使滑块从木板右端滑出,力F应为多大?
(3)按第(2)问的力F作用,在小滑块刚刚从木板右端滑出时,系统的内能增加了多少?(设m与M之间最大静摩擦力与它们之间的滑动摩擦力大小相等,滑块在运动中带电量不变)

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同步练习册答案