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1.如图所示,在水平地面上有一质量为M=1kg的长木板,一质量为m=980g的滑块(可视为质点)置于长木板的左端,质量为m0=20g的子弹以500m/s的速度射入滑块并留在滑块中,滑块与长木板间的动摩擦因数μ1=0.4.长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1.与长木板的右端相聚d=1m处放置一固定的光滑竖直半圆槽,圆槽半径为R.半圆槽底端高度与长木板相同.当长木板的右端与半圆槽低端相碰时,滑块刚好滑离木板右端而滑上半圆槽轨道,重力加速度为g=10m/s2,求:
(1)子弹射入滑块后,滑块的速度大小;
(2)长木板的长度L;
(3)在确保滑块能够通过圆弧最高点的前提下,改变R的大小,当R取何值时,滑块从圆弧最高点平抛的水平位移最大.

分析 (1)子弹击中滑块过程系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出滑块的速度.
(2)子弹击中滑块后滑块向右做匀减速直线运动,木板向右做匀加速直线运动,应用牛顿第二定律求出加速度,应用运动学公式可以求出位移,然后求出木板的长度.
(3)求出滑块到达圆弧轨道时的速度,滑块在圆弧轨道上运动过程机械能守恒,应用机械能守恒定律可以求出滑块到达顶端时的速度,滑块离开圆形轨道后做平抛运动,应用平抛运动规律可以求出其水平位移的表达式,然后求出其最大水平位移.

解答 解:(1)子弹击中滑块过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:m0v0=(m+m0)v,
解得:v=10m/s;
(2)子弹击中滑块后滑块向右做减速运动,木板向右做加速运动,
由牛顿第二定律得,对滑块:a1=$\frac{{μ}_{1}(m+{m}_{0})g}{m+{m}_{0}}$=4m/s2,方向向左,
对木板:a2=$\frac{{μ}_{1}(m+{m}_{0})g-{μ}_{2}(M+m+{m}_{0})g}{M}$=2m/s2,方向水平向右,
对木板:d=$\frac{1}{2}$a2t2,解得:t=1s,
设滑块离开木板时的速度为:v1
则:v1=v-a1t=6m/s,x=$\frac{{v}_{1}^{2}-{v}^{2}}{2{a}_{1}}$=8m,
木板的长度:L=x-d=7m;
(3)滑块滑上圆弧底端的速度:v1=6m/s,
滑块在圆弧轨道上运动机械能守恒,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$(m+m0)v12=$\frac{1}{2}$(m+m0)v22+(m+m0)g•2R,
解得:v2=$\sqrt{36-4gR}$,
滑块离开轨道后做平抛运动,
水平方向:x=v2t′,竖直方向:2R=$\frac{1}{2}$gt′2
整理得:x=$\sqrt{(36-4gR)\frac{4R}{g}}$=$\sqrt{1.{8}^{2}-(4R-1.8)^{2}}$,
当R=0.45m时,x有最大值;
答:(1)子弹射入滑块后,滑块的速度大小为10m/s;
(2)长木板的长度L为7m;
(3)在确保滑块能够通过圆弧最高点的前提下,改变R的大小,当R=0.45m时,滑块从圆弧最高点平抛的水平位移最大.

点评 本题是一道力学综合题,考查了动量守恒定律的应用,本题物体运动过程复杂,难度较大,分析清楚物体的运动过程是解题的前提与关键;应用动量守恒定律、牛顿第二定律、运动学公式可以解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.以下物理学知识的相关叙述中正确的是(  )
A.用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的偏振
B.变化的电场周围一定产生变化的磁场
C.分别用红光和紫光在同一装置上做干涉实验,相邻红光干涉条纹间距小于相邻紫光干涉条纹间距
D.狭义相对论认为,在惯性参考系中,光速与光源、观察者间的相对运动无关

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.驾驶证考试中的路考,在即将结束时要进行目标停车,考官会在离停车点不远的地方发出指令,要求将车停在指定的标志杆附近,终点附近的道路是平直的,依次有编号为A、B、C、D、E的五根标志杆,相邻杆之间的距离△L=12.0m.一次路考中,学员甲驾驶汽车,学员乙坐在后排观察并记录时间,学员乙与车前端面的距离为△s=2.0m.假设在考官发出目标停车的指令前,汽车是匀速运动的,当学员乙经过O点考官发出指令:“在D标志杆目标停车”,发出指令后,学员乙立即开始计时,学员甲需要经历△t=0.5s的反应时间才开始刹车,开始刹车后汽车做匀减速直线运动,直到停止.学员乙记录下自己经过B、C杆时的时刻tB=4.50s,tC=6.50s.已知LOA=44m.求:
(1)刹车前汽车做匀速运动的速度大小v0及汽车开始刹车后做匀减速直线运动的加速度大小a;
(2)汽车停止运动时车头前端面离D的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过仅测量C(填选项前的符号),间接地解决这个问题.
A小球开始释放高度h
B小球抛出点距地面的高度H
C小球做平抛运动的射程
(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是ADE.(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM,ON.
(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为m1•OM+m2•ON=m1•OP(用第(2)小题中测量的量表示);
若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为m1•OM2+m2•ON2=m1•OP2(用第(2)小题中测量的量表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.我国与2010年1月17日在西昌成功发射第三颗北斗导航卫星,此前,我国已成功发生了两颗北斗导航卫星,这次发射的北斗导航卫星是一颗地球同步卫星.如图所示,假若第三颗北斗导航卫星先沿椭圆轨道1飞行,后在远地点P处点火加速,由椭圆轨道1变成同步圆轨道2.下列说法正确的是(  )
A.第三颗北斗导航卫星在轨道2运行时处于平衡状态
B.第三颗北斗导航卫星在轨道1的P点和轨道2上的P点的加速度大小相等
C.第三颗北斗导航卫星在轨道1运行时P点的速度小于它在轨道2上时P点的速度
D.第三颗北斗导航卫星在轨道2运行时的向心加速度比在赤道上相对于地球静止的物体的向心加速度小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示为两端开口的容积为V0的导热性能良好的钢瓶,现用一阀门将钢瓶的两端封闭,假设阀门的容积可忽略不计,经测量可知该钢瓶内的气体压强为P0,气体的温度为T0=300K,如果将钢瓶内的气体缓慢加热,使气体的温度升高到T1=350K.求:
(1)气体的温度升高到T1=350K时,钢瓶内的气体的压强多大?
(2)气体的温度升高到T1=350K后,保持该温度不变,并将钢瓶内的一部分用抽气筒抽出,使剩余气体的压强仍为P0.求:抽出的气体质量与剩余气体质量之比?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下列关于固体和液体的说法正确的是(  )
A.没有确定几何形状的固体一定是非晶体
B.液晶既有液体的流动性,又有光学性质的各向同性
C.表面张力的方向总是垂直液面,指向液体内部
D.同一种液体对不同的固体,可能是浸润的,也可能是不浸润的

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.在赛车比赛中,车从静止开始加速启动到15m/s的速度所用时间为0.1s,则此过程中赛车的加速度为(  )
A.150m/s2,方向与赛车出发的方向相同
B.15m/s2,方向与赛车出发的方向相同
C.150m/s2,方向与赛车出发的方向相反
D.15m/s2,方向与赛车出发的方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图,神舟九号,天宫一号飞船围绕地球做匀速圆周运动,则可知(  )
A.天宫一号的周期较大B.天宫一号的线速度较大
C.天宫一号的加速度较大D.天宫一号的机械能一定较小

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同步练习册答案