A. | f(s+d) | B. | fd | C. | ${\frac{1}{2}{mv}_{0}}^{2}$ | D. | $\frac{{{Mmv}_{0}}^{2}}{2(M+m)}$ |
分析 分别对子弹与木块进行受力分析,由动能定理,结合功能关系即可得出系统产生的内能;
结合动量守恒定律求出二者的末速度,然后结合功能关系也可以得出系统产生的内能.
解答 解:A、B、子弹与木块相互作用的过程后,设共同速度为v子弹射入木块的过程中受到的阻力为f,子弹的位移为(s+d),由动能定理可知:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}=-f(s+d)$
该过程中木块获得的动能为:$\frac{1}{2}M{v}^{2}=fs$
系统产生的内能等于二者减小的动能为:$△E=\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}M{v}^{2}$=f(s+d)-fs=fd,故A错误,B正确;
C、D、选取向右为正方向,子弹与木块相互作用的过程中系统沿水平方向的动量守恒,则有:
mv0=(m+M)v
解得:v=$\frac{m{v}_{0}}{m+M}$
系统产生的内能等于二者减小的动能为:$△E=\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}M{v}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}-\frac{1}{2}(m+M){v}^{2}$=$\frac{Mm{v}_{0}^{2}}{2(M+m)}$.故C错误,D正确;
故选:BD
点评 该题考查动量守恒定律的应用以及碰撞的过程中的能量的变化,把握能量转化的方向是解答的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两次t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零 | |
B. | 曲线a表示的交变电动势的频率为25Hz | |
C. | 曲线b表示的交变电动势的最大值为20V | |
D. | 曲线a、b对应的线圈转速之比为2:3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0-x0电子所受的电场力逐渐增大 | |
B. | 电子在x0-2x0的运动过程中加速度大小不变,在2x0-3x0的过程中加速度为零 | |
C. | φ3<φ2<φ1 | |
D. | 电子在x0-3x0的运动过程一直做减速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 足球由位置1运动到位置2时,重力做功是mgh | |
B. | 足球由位置1运动到位置3时,重力做功是-mgh | |
C. | 足球由位置2运动到位置3时,重力势能的改变量是mgh | |
D. | 足球由位置2运动到位置3时,重力势能的改变量是-mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | M点电势一定低于N点电势 | |
B. | M点场强一定小于N点场强 | |
C. | 负电荷在M点的电势能大于在N点的电势能 | |
D. | 将电子从N点移动到M点,电场力做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | P每次向右运动时电容器的电容就会增大 | |
B. | P每次向左运动时电容器的电压就会增大 | |
C. | 随着P的左右运动,两板间电场强度最终会保持不变 | |
D. | 随着P的左右运动,输出端会有周期性脉冲电压输出 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 撤去推力的瞬间,B的加速度大小为$\frac{F}{2m}$ | |
B. | 从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒 | |
C. | 从撤去推力到A离开竖直墙壁前,A、B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能守恒 | |
D. | A离开竖直墙壁后,弹簧弹性势能最大值为$\frac{E}{3}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体做曲线运动时,它所受的合力一定不为零 | |
B. | 做曲线运动的物体,有可能处于平衡状态 | |
C. | 做曲线运动的物体,速度方向可能改变 | |
D. | 做曲线运动的物体,所受的合外力的方向有可能与速度方向在一条直线上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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