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1.如图所示,在光滑的水平桌面上放着质量分别为0.4kg和0.2kg的木块A和B,一质量为0.2kg的子弹以水平速度v0=100m/s射向AB,穿进A后停留在B中一起向前运动,AB离开桌面后落在水平地面上,落点到桌边缘的水平距离为xA:xB=1:3,求子弹在AB中运动过程所产生的热量Q.

分析 子弹射击两木块的过程,子弹、木块A、B组成的系统动量守恒,列式动量守恒定律方程.木块离开水平后做平抛运动,由于高度相同,运动时间相同,从而得到平抛初速度的关系,联立可求得两个做平抛运动的初速度.再根据能量守恒定律求热量Q.

解答 解:取向右为正方向,由子弹、木块A、B组成的系统动量守恒得
   mv0=mAvA+(m+mB )vB
木块离开水平后做平抛运动,由于高度相同,运动时间相同
由 xA:xB=1:3   可得出:vA:vB=1:3
整个过程系统能量守恒得
   $\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$(m+mB )vB2+Q
把数值代入解得 Q=687.5J
答:子弹在AB中运动过程所产生的热量Q是687.5J.

点评 本题考查了动量守恒定律和平抛运动的综合,要知道平抛运动的时间由高度决定,子弹射入木块的过程遵守动量守恒定律.

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A.$\frac{{v}_{0}}{g}$秒末B.$\frac{2{v}_{0}}{g}$秒末C.$\frac{4{v}_{0}}{g}$秒末D.$\frac{8{v}_{0}}{g}$秒末

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12.如图所示的水上游乐设施中,AB为粗糙水平导轨,人可以控制电动悬挂器的开关做匀加速运动、匀减速运动或匀速运动,水面上Q处有一圆形木板,木板到平台的水平距离L=8m,平台与水面的高度差H=5m,质量m=50kg的人可视为质点,从平台处抓住悬挂器,由静止开始做匀加速运动,在加速到某一速度时松手做平抛运动,共历时t=3s落到木板上,取g=10m/s2,不计空气阻力
(1)求电动悬挂器加速时加速度的大小;
(2)求人落到木板上时的速度;
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9.下列运动中,在相等的时间内速度的变化量不同的是(  )
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16.在人类发展的历史上,许多科学家做出了巨大的贡献.关于物理学家的贡献,下面说法正确的是(  )
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C.安培首先提出了磁场对运动电荷有力的作用
D.奥斯特首先发现了电流周围存在磁场

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6.汽车以54km/h的速度行驶30s后突然刹车.设刹车过程做匀变速运动,加速度大小为4m/s2
求:(1)刹车后的头4s内汽车前进的距离;
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(3)从开始刹车到停止所用的时间.

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13.如图1,用光电门等器材验证机械能守恒定律.直径为d、质量为m的金属小球由A处静止释放,下落过程中经过A处正下方的B处固定的光电门,测得A、B的距离为H(H>>d),光电门测出小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g,则
(1)小球通过光电门B时的速度表达式$v=\frac{d}{t}$;(用题中所给物理量表示)
(2)多次改变高度H,重复上述实验,作出$\frac{1}{{t}^{2}}$随H的变化图象如图2所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球直径d满足以下表达式$\frac{1}{{{t}_{0}}^{2}}$=$\frac{2g}{{d}^{2}}$H0时,可判断小球下落过程中机械能守恒 (选填“守恒”、“不守恒”);
(3)实验中发现动能增加量△EK总是小于重力势能减少量△EP,增加下落高度后,△EP-△EK将增加 (选填“增加”、“减小”或“不变”).

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10.在全电路中,当外电阻减小时,电路中电流变大,内电压变大,端电压变小.

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13.如图所示,导线框MNQP近旁有一个跟它在同一竖直平面内的矩形线圈abcd,下列说法正确的是(  )
A.当电阻变大时,abcd中有感应电流
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