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
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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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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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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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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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A. | 粒子经偏转一定能回到原点O | |
B. | 粒子完成一次周期性运动的时间为$\frac{πm}{qB}$ | |
C. | 粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为1:2 | |
D. | 粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴方向前进了3R |
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