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6.如图所示,质量为M的木块静止在水平面上,有一质量为m的子弹以水平速度v0击中木块并与其一起运动,子弹打进木块的时间很短.
(1)子弹打进木块后子弹和木块的共同速度是多大?
(2)若木块与水平面之间的动摩擦因数为u,则木块在水平面上滑行的距离为多少?

分析 (1)子弹击中木块的过程中,系统动量守恒,由动量守恒定律列式即可求解共同速度;
(2)设子弹打入木块后到木块停止所通过的距离为s,由动能定理列式即可求解.

解答 解:(1)设子弹和木块的共同速度为v,子弹击中木块的过程中,以子弹初速度方向为正,由动量守恒定律有:
mv0=(M+m)v                 
解得:$v=\frac{{m{v_0}}}{M+m}$
(2)子弹打入木块后到木块停止所通过的距离为s,由动能定理有:
$-u(M+m)gs=0-\frac{1}{2}(M+m){v^2}$
代入v解得:$s=\frac{{{m^2}v_0^2}}{{2ug{{(M+m)}^2}}}$
答:(1)子弹打进木块后子弹和木块的共同速度是$\frac{m{v}_{0}}{M+m}$;
(2)若木块与水平面之间的动摩擦因数为u,则木块在水平面上滑行的距离为$\frac{{m}^{2}{v}_{0}^{2}}{2ug{(M+m)}^{2}}$.

点评 子弹打击木块与碰撞类型,基本规律是动量守恒.研究木块滑行的距离,首先考虑能否运用动能定理

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.下列关于电场力的性质和能的性质叙述中,正确的是(  )
A.E=$\frac{F}{q}$是电场强度的定义式.F是放入电场中的电荷所受的力,q是放入电场中电荷的电荷量,它适用于任何电场
B.由公式U=$\frac{W}{q}$可知电场中两点的电势差与电场力做功成正比,与电荷量反比
C.电势能是电场和放入电场中的电荷共同具有的,所以在电场中确定的一点放入电荷的电量越大,电势能就越大
D.从点电荷场强计算式分析,库仑定律表达式F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$中k$\frac{{q}_{2}}{{r}^{2}}$是点电荷q2产生的电场在点电荷q1处的场强大小,而k$\frac{{q}_{1}}{{r}^{2}}$是点电荷q1产生的电场在点电荷q2处的场强大小

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17.如图是离心轨道演示仪结构示意图.光滑弧形轨道下端与半径为R的光滑圆轨道相接,整个轨道位于竖直平面内.质量为m的小球从弧形轨道上的A点由静止滑下,进入圆轨道后沿圆轨道运动,最后离开圆轨道.小球运动到圆轨道的最高点时,对轨道的压力恰好与它所受到的重力大小相等.重力加速度为g,不计空气阻力.求:
(1)小球运动到圆轨道的最高点时速度的大小;
(2)小球开始下滑的初始位置A点距水平面的竖直高度h.
(3)现改变小球由静止释放的高度,当新的高度h′为多少时小球恰能通过圆轨道的最高点.

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14.如图所示,a、b是在地球大气层外圆形轨道上做匀速圆周运动的两颗卫星,下列说法正确的是(  )
A.a的线速度大于b的线速度B.a的向心加速度大于b的向心加速度
C.a的周期大于b的周期D.a的角速度小于b的角速度

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1.关于对气体压强的理解,下列说法正确的是(  )
A.气体的压强是由于地球对气体分子的吸引而产生的
B.气体的压强是由于气体分子频繁撞击器壁而产生的
C.气体压强大小取决于单位体积内的分子数和分子的平均动能
D.某一密闭容器中各器壁受到的气体压强是相同的

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11.下列说法正确的是(  )
A.做圆周运动的物体没有加速度
B.做圆周运动的物体有加速度
C.做匀速圆周运动的物体速度大小是不变的
D.做匀速圆周运动的物体处于平衡状态

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18.一司机驾驶小汽车在城郊的直道上行驶,当他看到前面红绿灯指示绿灯还有6s时开始踩刹车,此时车速仪表盘显示车速为54km/h,从踩刹车到开始制动的时间为1s,当红灯亮时,车速仪表盘显示车速度为18km/h,若此时车头距离停车线还有7m,车制动后可视为一直做匀减速直线运动.
(1)该车会不会撞红灯;
(2)求开始踩刹车时,车头距离停车线的距离.

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4.在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验时,所使用的电流表内阻约为几欧,电压表的内阻约为十几千欧.实验中得到了8组数据,在图甲所示的电流-电压(I-U)坐标系中,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线.

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②若将被测小灯泡与一定值电阻R和电源组成如图丙所示的电路,已知电源电动势为6.0V,内阻为1.0Ω.现测得电路中的电流为0.4A,则定值电阻R所消耗的电功率约为0.64 W.

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5.如图在x轴上方存在垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,x轴下方存在垂直纸面向外的磁感应强度为$\frac{B}{2}$的匀强磁场.一带负电的粒子质量为m电量为q,从原点O以与x轴成θ=30°角斜向上射入磁场,且在x轴上方运动半径为R(不计重力),则(  )
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