分析 A与B都在离开桌面后做平抛运动,由于高度是相等的,所以平抛运动的时间也是相等的,由水平方向的位移关系即可得出速度关系,然后代入动量守恒定律即可求出结果.
解答 解:A与B都在离开桌面后做平抛运动,由于高度是相等的,所以平抛运动的时间t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$也是相等的,水平方向的位移:
x=vt
所以:$\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}=\frac{{x}_{A}}{{x}_{B}}=\frac{1}{2}$ ①
选取向右为正方向,对全过程使用动量守恒定律得:
mv0=MvA+(M+m)vB ②
联立①②得:vA=10m/s,vB=20m/s
子弹射穿A的过程中,有:mv0=mv1+2MvA ③
代入数据得:v1=60m/s
答:子弹刚穿出砂箱A时的速度是60m/s,砂箱A、B离开桌面时的速度分别是10m/s和20m/s.
点评 本题考查了动量守恒定律和平抛运动的综合应用,难度稍大,关键是正确选取系统以及运动的过程.选择全过程法有利于简化解答的过程.
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A. | 运动周期相同 | B. | 运动线速度一样 | C. | 向心力相同 | D. | 向心加速度相同 |
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A. | 重力势能减小了mah | B. | 动能增大了mah | ||
C. | 动能增大了m(g-a)h | D. | 机械能损失了m(g-a)h |
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A. | 这列波的周期为0.4s | |
B. | 再经过0.6s,质点P第一次回到平衡位置 | |
C. | 再经过0.7s,x=9m处的质点Q到达波峰处 | |
D. | 质点Q到达波峰时,质点P恰好到达波谷处 | |
E. | 波源开始振动的方向沿y轴的负方向 |
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A. | 从光照射至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加 | |
B. | 逸出的光电子的最大初动能将减小 | |
C. | 单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减小 | |
D. | 一定会发生光电效应 |
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A. | 空中的运动时间变为原来的2倍 | B. | 夹角α不变 | ||
C. | 夹角α将变大 | D. | PQ间距一定是原来间距的2倍 |
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