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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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
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
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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