分析 (1)子弹入射物块m2的过程,子弹和物块组成的系统动量和能量均守恒,根据动量守恒定律和能量守恒定律列式求解即可;
(2)研究子弹和物块m2,由动量定理求竖直墙对m1的冲量.
(3)在运动过程中弹簧的弹性势能最大时,三个物体的速度相同,由动量守恒定律和能量守恒定律结合解答.
解答 解:(1)子弹射入物块m2时,取向左为正方向,由动量守恒定律得
mv=(m+m2)v1;
压缩弹簧时,由机械能守恒得 $\frac{1}{2}$(m+m2)v12=Ep;
解得 v=$\frac{m+{m}_{2}}{m}$$\sqrt{\frac{2{E}_{p}}{m+{m}_{2}}}$=600m/s
(2)竖直墙对m1的冲量等于弹簧对m2的冲量,对子弹和物块m2,由动量定理得:
I=-(m+m2)v1-(m+m2)v1=-12N•s
即大小为12N•s,方向向右.
(3)在运动过程中,弹簧的弹性势能最大时,三者速度相同,取向右为正方向,由动量守恒定律得
(m+m2)v1=(m+m1+m2)v2;
由系统的机械能守恒得
弹簧的最大弹性势能 Epmax=Ep-$\frac{1}{2}$(m+m1+m2)v22;
解得 Epmax=3J
答:
(1)子弹入射前的速度是600m/s;
(2)竖直墙对m1的冲量是12N•s,方向向右.
(3)运动过程中弹簧可具有的最大弹性势能是3J.
点评 本题物体的运动过程复杂,分析清楚物体的运动过程、选择恰当的过程是正确解题的前提与关键,应用动量守恒定律、动量定理、机械能守恒定律即可正确解题,应用动量守恒定律与动量定理解题时要注意正方向的选择.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体重力势能增加了mgh | |
B. | 物体克服重力做功的平均功率为$\frac{1}{2}$mg$\sqrt{2gh}$ | |
C. | 物体动能损失了$\frac{3}{2}$mgh | |
D. | 系统生热mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重的物体下落的加速度大 | |
B. | 在地球赤道比在地球北极大 | |
C. | 在地球上任何地方都一样大 | |
D. | 同一地点,任何物体下落的加速度一样大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 传送带对物块做的功等于$\frac{1}{2}$mv2 | |
B. | 产生的热量等于$\frac{1}{2}$mv2 | |
C. | 因传送物块电动机多消耗的电能等于mv2 | |
D. | 摩擦力对传送带做的功为mv2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略研究自由落体运动时,由于物体下落时间太短,不易测量,因此采用了“冲淡重力”的方法来测量时间,然后再把得出的结论合理外推 | |
B. | 根据速度定义式,当△t非常非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了微元法方法 | |
C. | 由a=$\frac{△v}{△t}$可知,物体的加速度又叫做速度的变化率,其值由比值$\frac{△v}{△t}$决定 | |
D. | 在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了极限思想方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若改变光束的入射方向使θ角变大,则折射光线a首先消失 | |
B. | 在玻璃中,a光的传播速度大于b光的传播速度 | |
C. | 在真空中,a光的波长小于b光的波长 | |
D. | 分别用a、b光在同一个双缝干涉实验室装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力势能一定增加,动能一定减小 | |
B. | 重力势能一定减小,动能不一定增加 | |
C. | 重力势能一定增加,动能一定增加 | |
D. | 重力势能不一定减小,动能一定增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力做正功,弹簧弹力不做功 | |
B. | 重力做正功,弹簧弹力做正功 | |
C. | 重力不做功,弹簧弹力不做功,弹性势能不变 | |
D. | 重力做正功,弹簧弹力做负功,弹性势能增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 它们都能在真空中传播 | B. | 它们都能产生反射和折射 | ||
C. | 它们都能产生干涉 | D. | 声波能产生干涉而光波不能 | ||
E. | 它们都能产生衍射 |
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