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【题目】如图所示,光滑水平面上有一质量M=1.98kg的小车,车的B点右侧的上表面是粗糙水平轨道,车的B点的左侧固定以半径R=0.7m光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在B点相切车的最右端D点固定轻质弹簧弹簧处于自然长度其左端正好对应小车的C,BC之间距离L=0.9m,一个质量m=2kg的小物块,置于车的B点,车与小物块均处于静止状态,突然有一质量的子弹,以速度v=50m/s击中小车并停留在车中,设子弹击中小车的过程时间极短,已知小物块与水平轨道间的动摩擦因数,g10m/s2则,

(1)通过计算判断小物块是否能达到圆弧轨道的最高点A,并求当小物块再次回到B点时,小物块的最大速度大小;

(2)若已知弹簧被小物块压缩的最大压缩量x=10cm,求弹簧的最大弹性势能。

【答案】(1)否,5m/s(2)2.5J

【解析】

(1)由于子弹击中小车的过程时间极短,则子弹和小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律求出子弹击中小车后共同速度此后小物块沿圆轨道上滑,到圆轨道最高点时,子弹、小车和小物块速度相同,由水平动量守恒求出共同速度,再由系统的机械能守恒求小物块上升的最大高度h,将hR比较,即可判断小物块是否能达到圆弧轨道的最高点A,再根据系统水平动量守恒和机械能守恒求小物块再次回到B点时小物块的最大速度
(2)当弹簧具有最大弹性势能时三者速度相同,由动量守恒定律和能量守恒定律结合求解

(1)对于子弹打小车的过程,取向右为正方向,根据动量守恒定律得可得
当小物块运动到圆轨道的最高点时,三者共速为
根据动量守恒定律得
解得
根据机械能守恒定律得
解得,所以小物块不能达到圆弧轨道的最高点A;
当小物块再次回到B点时,小物块速度为,车和子弹的速度为
根据动量守恒定律得
根据能量守恒定律得
解得

(2)当弹簧具有最大弹性势能时三者速度相同,由动量守恒定律得可得
根据能量守恒定律得
解得

练习册系列答案
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1)货物在车厢内滑动时加速度的大小和方向;

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(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:

待测圆柱体电阻R

电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)电流表A2量程0~10mA,内阻约30Ω)

电压表V1量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2量程0~15V,内阻约25kΩ)

直流电源E:电动势4V,内阻不计

滑动变阻器R1阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A

滑动变阻器R2阻值范围0~20kΩ,允许通过的最大电流0.5A 开关S 导线若干

为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在图4方框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号____________

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(1)本实验___________(需要不需要”)满足重物质量远远小于滑块与传感器的总质量。

(2)下列关于该同学应用上图装置进行实验时得出的a-F图线是___________

(3)该同学在数据处理时未得出质量一定时,加速度与所受拉力成正比关系,原因是在实验前缺少一个重要环节是______________________;根据(2)中他的实验图象可知滑块与木板间的动摩擦因数μ=___________。(重力加速度g10m/s2)

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【题目】如图,正点电荷固定在O点,以O为圆心的同心圆上有abc三点,一质量为m、电荷量为-q的粒子仅在电场力作用下从a点运动到b点,速率分别为vavb。若ab的电势分别为φaφb,则

A. ac两点电场强度相同

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A. B.

C. D.

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A. t=0.005s时通过电阻R的电流大小为0

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D. 0.02~0.03s内电阻R产生的焦耳热为Q=1.8×103 J

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