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20.小物块质量m=0.99kg,静止在光滑水平面上,一颗质量为m0=0.01kg的子弹以速度v0=400m/s从左边射入小物块,之后小物块滑上一倾角为37°的斜坡,最后返回水平面.水平面与斜坡的连接处有一小段光滑圆弧,小物块与斜坡的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)小物块被打入子弹后沿斜坡上滑的最大距离;
(2)小物块返回水平面的速度.

分析 (1)先研究子弹射入小物块的过程,根据动量守恒定律求出二者的共同速度.之后,小物块沿斜坡上滑,根据动能定理可求小物块沿斜坡上滑的最大距离.
(2)再对小物块下滑的过程,由动能定理求小物块返回水平面的速度.

解答 解:(1)子弹射入小物块的过程,取水平向右为正方向,根据动量守恒定律得:
     m0v0=(m0+m)v
可得 v=$\frac{{m}_{0}{v}_{0}}{{m}_{0}+m}$=$\frac{0.01×400}{0.01+0.99}$m/s=4m/s
设小物块滑上斜坡的最大距离为s,根据动能定理得:
-μ(m0+m)gscos37°-(m0+m)gssin37°=0-$\frac{1}{2}({m}_{0}+m){v}^{2}$
解得      s=0.8m                                   
(2)设小物块返回水平面的速度为v1,根据动能定理得:
   (m0+m)gssin37°-μ(m0+m)gscos37°=$\frac{1}{2}({m}_{0}+m){v}_{1}^{2}$-0
解得      v1=$\frac{4\sqrt{5}}{5}$m/s
答:
(1)小物块被打入子弹后沿斜坡上滑的最大距离是0.8m;
(2)小物块返回水平面的速度是$\frac{4\sqrt{5}}{5}$m/s.

点评 解决本题的关键是理清物体的运动情况,抓住子弹打击过程的基本规律:动量守恒定律.涉及求高度时,首先要想到动能定理.

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10.某探究小组准备用图甲所示电路测量某电源的电动势和内阻,实验器材如下:
待测电源(电动势约2V)
电阻箱R(最大阻值为99.99Ω)
定值电阻R0(阻值为2.0Ω)
定值电阻R1(阻值为4.5kΩ)
电流表G(量程为400μA,内阻Rg=500Ω)
开关S,导线若干.

(1)请你在图乙中以笔划线代替导线,完成本实验的电路连线;
(2)在开始实验前,要把电阻箱阻值调到③(填数字序号:①“最大”;②“最小”;③“某适当的阻值”),然后闭合开关S;
(3)多次调节电阻箱,并记下电阻箱的阻值R 和相应电流表的示数I;
(4)分别用E 和r 表示电源的电动势和内阻,则$\frac{1}{I}$和$\frac{1}{R}$的关系式为$\frac{1}{I}$=$\frac{({R}_{1}+{R}_{g})({R}_{0}+r)}{E}$$•\frac{1}{R}$+$\frac{{R}_{1}+{R}_{g}+{R}_{0}+r}{E}$(用题中字母表示);
(5)以$\frac{1}{I}$为纵坐标,$\frac{1}{R}$为横坐标,探究小组作出$\frac{1}{I}$-$\frac{1}{R}$的图象如图丙所示.根据该图象求得电源的内阻r=0.50Ω,则其电动势E=2.08V(计算结果保留两位小数).

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8.甲、乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向做直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标.在描述两车运动的v-t图中(如图所示),直线a、b分别描述了甲、乙两车在0~20s的运动情况.关于两车之间的位置关系,下列说法正确的是(  )
A.在0~10 s内,两车逐渐远离B.在5~15 s内,两车的位移相等
C.在10~20 s内,两车逐渐远离D.在t=10 s时,两车在公路上相遇

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15.下列说法正确的(  )
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B.色散现象表明,白光是复色光
C.泊松亮斑是光的干涉现象
D.增透膜的厚度应为入射光在增透膜中波长的$\frac{1}{4}$
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A.圆筒转动的角速度ω至少为$\sqrt{\frac{μg}{r}}$
B.圆筒转动的角速度ω至少为$\sqrt{\frac{g}{μr}}$
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