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11.一颗子弹水平射入静止在光滑水平地面上的木块后不再穿出,木块的动能增加了20J,已知木块的质量小于子弹的质量,则此过程中产生的内能可能是(  )
A.18JB.24JC.32JD.48J

分析 子弹射入木块过程中,系统所受合外力,动量守恒,由动量守恒定律和功能关系求出增加的内能范围,再进行选择.

解答 解:设子弹的初速度为v1,射入木块后子弹与木块共同的速度为v2,木块的质量为m,子弹的质量为M.
根据动量守恒定律得:Mv1=(M+m)v2
解得:${v}_{2}=\frac{M}{M+m}{v}_{1}$
木块获得的动能为△Ek=$\frac{1}{2}$$m{v}_{2}^{2}$=$\frac{m{M}^{2}{v}_{1}^{2}}{2(M+m)^{2}}$
系统产生的内能为Q=$\frac{1}{2}M{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}(M+m){v}_{2}^{2}$=$\frac{Mm{v}_{1}^{2}}{2(M+m)}$
则有:$\frac{△{E}_{k}}{Q}=\frac{M}{M+m}$
由于m<M,所以$\frac{1}{2}<\frac{△{E}_{k}}{Q}<1$,解得:△Ek<Q<2△Ek
即:20J<Q<40J,可BC正确,AD错误.
故选:BC

点评 本题是子弹射入木块类型,是动量守恒与能量守恒的综合应用,知道子弹射入木块过程中,系统所受合外力为0,动量守恒,结合能量守恒定律求解.

练习册系列答案
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4.如图所示,在水平向右、大小为E的匀强电场中,在O点固定一电荷量为Q的正电荷,A、B、C、D为以O为圆心、半径为r的同一圆周上的四点,B、D连线与电场线平行,A、C连线与电场线垂直.则(  )
A.B点的场强大小为E-k$\frac{Q}{{r}^{2}}$B.A点的场强大小为$\sqrt{{E}^{2}+{K}^{2}\frac{{Q}^{2}}{{r}^{4}}}$
C.D点的场强大小不可能为0D.A、C两点的场强相同

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2.在如图所示的光电效应的实验中,发现用一定频率的单色光A照射光电管时,电流表指针会发生偏转,而用另一频率的单色光B照射时不发生光电效应,则下列说法正确的是(  )
A.增大B光光强,电流表指针可能发生偏转
B.延长B光照时间,电流表指针可能发生偏转
C.用A光照射光电管时流过电流表G的电流方向是a流向b
D.用B光照射光电管时,增大电源电压电流表指针一定发生偏转

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19.某学习小组探究“弹簧弹力和弹簧伸长的关系”.弹簧和刻度尺均保持竖直,簧上端始终与刻度尺0刻线对齐.当弹贤下端挂质量为m=50g的钩码时,固定在弹簧下端的指针指示如图所示,实验始终在弹簧弹性限度内进行.
(1)此时弹簧的总长度为12.56cm;
(2)己知弹簧的原长l4=10.20cm,当地重力加速度g=9.8m/s2,则该弹簧的劲度系数k=20.7N/m.(保留3位有效数字)

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6.我国研制的“嫦娥三号”月球探测器成功在月球表面实线软着陆,如图所示,探测器首先被送到距离月球表面高度为H的近月轨道做匀速圆周运动,之后在轨道上的A点实施变轨,使探测器绕月球做椭圆运动,当运动到B点时再次变轨,使探测器靠近月球表面,当其距离月球表面附近高度为h(h<5m)时开始做自由落体运动至月球表面,探测器携带的传感器测得自由落地运动时间为t,已知月球半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是(  )
A.“嫦娥三号”在A点变轨时,需减速才能从近月圆轨道进入椭圆轨道
B.根据以上已知条件不能求出卫星在近月圆轨道的速度
C.根据以上已知条件可求出月球的质量为$\frac{{2h{R^2}}}{{G{t^2}}}$
D.探测器在近月圆轨道的周期比椭圆轨道上的周期小

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16.一个质量为0.18kg的垒球,以25m/s的水平速度飞向球棒,被球棒打击后,反向飞回,速度大小为45m/s.若球棒与垒球的作用时间为0.01s,下列说法正确的是(  )
A.球棒对垒球的平均作用力大小为360N
B.球棒对垒球的平均作用力大小为1260N
C.球棒对垒球的作用力大于垒球对球棒的作用力
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3.图示是观察水面波衍射的实验装置,AC和BD是两块档板,AB是一个孔,O是波源,图中已画出波源所在区域波的传播情况,每两条相邻波纹(图中曲线)之间的距离表示一个波长.关于波经过孔之后的传播情况,下列说法正确的是(  )
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C.若将孔AB缩小,则有可能观察不到明显的衍射现象
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18.下列说法不正确的是(  )
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