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15.质量为M的木块静止在光滑的水平面上,质量为m的子弹以初速v0水平射中初始静止的木块,并最终留在木块中与木块一起以速度v运动.已知子弹从刚射中木块到子弹相对木块静止时,木块前进距离L,子弹进入木块的深度为d,若木块对子弹的动摩擦因数为μ.求:
(1)子弹克服摩擦力所做的功;
(2)木块增加的动能;
(3)子弹与木块组成系统损失的机械能.

分析 (1)、(2)分别对子弹和木块运用动能定理,列出动能定理的表达式,可求得子弹克服摩擦力所做的功和木块增加的动能.
(3)摩擦力与相对位移的乘积等于系统损失的机械能,也可以根据能量守恒定律求损失的机械能.

解答 解:(1)子弹相对于地面的位移为L+d,则子弹克服摩擦力所做的功为:Wf=μmg(L+d)
或对子弹运用动能定理得:-Wf=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02
得:Wf=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv2
(2)木块增加的动能△Ek木=$\frac{1}{2}$Mv2
或对木块,运用动能定理得:△Ek木=μmgL.
(3)子弹与木块组成系统损失的机械能为:△E=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$
答:
(1)子弹克服摩擦力所做的功是μmg(L+d)或$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv2
(2)木块增加的动能是$\frac{1}{2}$Mv2或μmgL;
(3)子弹与木块组成系统损失的机械能是$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$.

点评 解决本题的关键知道运用动能定理解题,首先要确定好研究的对象以及研究的过程,然后根据动能定理列表达式.

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5.一质量为1kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时刻开始,受到水平外力F作用,如图所示,下列判断正确的是(  )
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B.第2 s内外力所做的功是4 J
C.第2 s末外力的瞬时功率最大
D.第1 s末与第2 s末外力的瞬时功率之比为9:4

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6.绕地球作匀速圆周运动的人造地球卫星中,物体处于完全失重状态,物体(  )
A.不受地球引力作用
B.所受引力全部用来产生向心加速度
C.加速度为零
D.物体可在卫星中悬浮或用弹簧秤称量时读数为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图是某科研小组设计的高空作业装置示意图,该装置固定于六层楼的顶部,从地面到楼顶高为18m,该装置由悬挂机构和提升装置两部分组成.悬挂机构由支架AD和杠杆BC构成,CO:OB=2:3.配重E通过绳子竖直拉着杠杆B端,其质量mE=100kg,底面积S=200cm2.安装在杠杆C端的提升装置由定滑轮M、动滑轮K、吊篮及与之固定在一起的电动机Q构成.电动机Q和吊篮的总质量m0=10kg,定滑轮M和动滑轮K的质量均为mK.可利用遥控电动机拉动绳子H端,通过滑轮组使吊篮升降,电动机Q提供的功率恒为P.当提升装置空载悬空静止时,配重E对楼顶的压强p0=4×104Pa,此时杠杆C端受到向下的拉力为FC.科研人员将质量为m1的物体装入吊篮,启动电动机,当吊篮平台匀速上升时,绳子H端的拉力为F1,配重E对楼顶的压强为p1,滑轮组提升物体m1的机械效率为η.物体被运送到楼顶卸下后,科研人员又将质量为m2的物体装到吊篮里运回地面.吊篮匀速下降时,绳子H端的拉力为F2,配重E对楼顶的压强为p2,吊篮经过30s从楼顶到达地面.已知p1:p2=1:2,F1:F2=11:8,不计杠杆重、绳重及摩擦,g取10N/kg.求:
(1)拉力FC
(2)机械效率η;
(3)功率P.

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10.一个带绝缘底座的空心金属球A带有4×10-8C的正电荷,上端开有适当小孔;有绝缘柄的金属小球B带有2×10-8C的负电荷,使B球和A球内壁接触,如图所示,则A、B带电量分别为QA=2×10-8 C,QB=0.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.质点做直线运动的v-t图象如图所示,则(  )
A.在第1s内质点做变速直线运动
B.在1~3s内质点做加速度a=-2m/s2的匀变速直线运动
C.在2~3s内质点的运动方向与规定的正方向相反,加速度方向同1~2s内的加速度方向相同
D.在前3s内速度的变化量为4m/s

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4.A、B两电源的路端电压与总电流的关系如图所示,则下列说法正确的是(  )
A.电源电动势EA=EB
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1.某实验小组设计了如图甲所示的电路,其中RT为热敏电阻,电压表量程为6V,内阻为RV约10kΩ,电流表量程为0.5A,内阻RA=4.0Ω,R为电阻箱.

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