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19.如图所示,两块长度均为d=0.2m的木块A、B,紧靠着放在光滑水平面上,其质量均为M=0.9kg.一颗质量为m=0.02kg的子弹(可视为质点且不计重力)以速度υo=500m/s水平向右射入木块A,当子弹恰水平穿出A时,测得木块的速度为υ=2m/s,子弹最终停留在木块B中.求:
(1)子弹离开木块A时的速度大小及子弹在木块A中所受的阻力大小;
(2)子弹穿出A后进入B的过程中,子弹与B组成的系统损失的机械能.

分析 (1)子弹射穿木块过程系统动量守恒,应用动量守恒定律与动能定理可以求出速度与阻力.
(2)由动量首回合动量求出速度,然后由能量守恒定律求出损失的机械能.

解答 解:(1)设子弹离开A时速度为υ1,对子弹和A、B整体,
系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mυo=mυ1+2Mυ,
由动能定理得:Fd=$\frac{1}{2}$mυo2-$\frac{1}{2}$mυ12-$\frac{1}{2}$2Mυ2
以上联合解得:υ1=320m/s,F=7362N;       
(2)子弹在B中运动过程中,最后二者共速,速度设为υ2,对子弹和B整体,
以向右为正方向,由动量守恒定律得:mυ1+Mυ=(m+M)υ2
代入数据解得:υ2=$\frac{205}{23}$≈8.9m/s,
由能量守恒定律得:$\frac{1}{2}$Mv2+$\frac{1}{2}$mv12-$\frac{1}{2}$(m+M)υ22=△E    ③
代入数据解得:△E=989.3634J;
答:(1)子弹离开木块A时的速度大小为320m/s,子弹在木块A中所受的阻力大小为7362N;
(2)子弹穿出A后进入B的过程中,子弹与B组成的系统损失的机械能为989.3634J.

点评 本题考查了求速度、阻力与损失的机械能问题,分析清楚物体的运动过程,应用动量守恒定律、动能定理与能量守恒定律即可正确解题.

练习册系列答案
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9.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中:
(1)某同学采用了如图所示的实验装置,为了使实验中能将砝码和砝码盘的总重力当作小车受到的合外力,以下步骤必须采用的有BC
A.保证小车下面的长木板水平放置
B.将小车下面的长木板右端适当垫高以平衡摩擦力
C.使小车质量远远大于砝码和砝码盘的总质量
D.使小车质量远远小于砝码和砝码盘的总质量
(2)某同学测得小车的加速度a和拉力F的数据如下表所示:(小车质量保持不变)
F/N0.200.300.400.500.60
a/m/s20.300.400.480.600.72
①请根据表中的数据在坐标图上作出a-F图象.
②图象不过坐标原点的原因可能是平衡摩擦力过度造成的.

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10.如图,一质量为2m的小球套在一“”滑杆上,小球与滑杆的动摩擦因数为μ=0.5,BC段为半径为R半圆,静止于A处的小球在大小为F=2mg,方向与水平面成37°角的拉力F作用下沿杆运动,到达B点时立刻撤去F,小球沿光滑圆弧向上冲并越过C点后落在D点(图中未画出),已知D点距离B点的距离为R,且AB的距离为S=10R.试求:
(1)小球在C点对滑杆的压力.
(2)小球在B点的速度大小
(3)BC过程小球克服摩擦力所做的功.

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7.在2014年8月28日第二届南京青年奥林匹克运动会闭幕式举行现场,国际奥委会主席托马斯•巴赫再次提议全场观众使用智能手机拍照“传情”,这已经成为本届青奥会最时尚的“传情”方式.若他们拿手机进行自拍时,只用两个手指捏着手机,则下列说法正确的是(  )
A.手机一定只受到弹力和重力作用,处于平衡状态
B.手机可能受到摩擦力、弹力、重力作用,处于平衡状态
C.手机一定只受到摩擦力和重力作用,处于平衡状态
D.手机受到摩擦力、手臂的举力、弹力、重力作用,处于平衡状态

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14.如图所示质量M=3m,长为2l的均匀长木板静止在水平地面上,两者间的摩擦因数μ=$\frac{1}{8}$,板的右端有一质量为m的小物块从静止出发通过与木板的某种相互机制,相对木板以朝左的恒定加速度a=$\frac{1}{2}$αg运动,其中α>1是一个不变的参数.小物块到达板中央后,立即改成以相对于木板a=$\frac{1}{2}$αg的反方向加速度继续相对木板运动到左端停下,直到木板在地面上不再运动为止.计算木板在地面上朝右的总位移大小s.

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4.A、B两球,A从距地面高度为h处自由下落,同时将B球从地面以初速v0竖直上抛,两球沿同一竖直线运动,若重力加速度为g(不考虑碰地反弹).试求以下两种情况下,B球初速度v0的取值范围:
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11.某同学在“探究平抛运动的规律”时做了以下操作.
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8.用一根轻质弹簧竖直悬挂一小球,小球和弹簧的受力如图所示,下列说法正确的是(  )
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9.如图所示,处于直面内的电阻为R的单匝正方形导线框abcd内有一垂直纸面向内的均匀减小的匀强磁场,其中有变化快慢两种情况,变化快的磁场的变化率为$\frac{△{B}_{1}}{△{t}_{1}}$=-k(k>0),变化慢的磁场的变化率为$\frac{△{B}_{2}}{△{t}_{2}}$=-$\frac{k}{2}$(k>0),两种变化过程中的磁感应强度均从B0变到0,则在这两个过程中(  )
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B.导体框中的感应电流方向相同
C.导体框产生的焦耳热之比为1:1
D.通过导体框横截面的电荷量之比为1:1

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