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18.如图一质量为M=2kg的铁锤,在距桩面h=3.2m处从静止开始沿竖直轨道自由落下,打在一个质量为m=6kg的木桩上,随即与木桩一起向下运动,经时间t=0.1s停止运动.求木桩向下运动时受到地面的平均阻力大小.(铁锤的横截面小于木桩的横截面)

分析 由自由落体运动规律求出重锤与木桩接触时的速度.重锤打击木桩的过程系统动量守恒,由动量守恒定律求出它们的共同速度,然后由动量定理求出平均作用力.

解答 解:M下落的过程,由自由落体运动的规律有,重锤打击木桩前的瞬间速度为:
v=$\sqrt{2gh}$=8m/s
M、m碰撞,取向下为正方向,由动量守恒定律有:
Mv=(M+m)v′
代入数据得:v′=2m/s
木桩向下运动,由动量定理(规定向下为正方向)得:
[(M+m)g-f]△t=0-(M+m)v′
解得,木桩向下运动时受到地面的平均阻力大小为:f=240N
答:木桩向下运动时受到地面的平均阻力大小是240N.

点评 本题分析清楚物体运动过程是正确解题的前提与关键,知道涉及力在时间上积累效果往往根据动量定理研究作用力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.用自由落体运动验证机械能守恒定律的实验中:
(1)某同学实验步骤如下:
A.用天平准确测出重锤的质量;
B.把打点计时器安装在铁架台上,并接上直流电源;
C.将纸带一端固定在重锤上,另一端穿过打点计时器的限位孔,使重锤靠近打点计时器;
D.先释放重锤,后接通电源;
E.取下纸带,再重复几次;
F.选择纸带,测量纸带上某些点之间的距离;
G.根据测量结果进行计算.
你认为他实验步骤中多余的步骤是A,错误的步骤是BD(均填序号).
(2)在该实验中根据纸带算出相关各点的速度v,量出下落的距离h,以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,以h为横轴,画出的图线应是图中B就证明机械能是守恒的,图象的斜率代表的物理量是重力加速度.

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11.如图所示,质量为m的由绝缘材料制成的球与质量为M=19m的金属球并排悬挂,摆长相同,均为L.现将绝缘球拉至与竖直方向成θ=60°的位置自由释放,摆至最低点与金属球发生弹性碰撞.在平衡位置附近存在垂直于纸面的磁场,已知由于磁场的阻尼作用,金属球总能在下一次碰撞前停在最低点处,重力加速度为g.求:
(1)第一次碰撞后绝缘球的速度v1
(2)经过几次碰撞后绝缘球偏离竖直方向的最大角度将小于30°
(你可能用到的数学知识:sin30°=0.5,cos30°=0.866,0.812=0.656,0.813=0.531,0.814=0.430,0.815=0.349,0.816=0.282,0.817=0.229,0.818=0.185)

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6.在空中同一位置同时将三个小球a、b、c沿同一方向水平抛出,其速度大小分别为v、2v和3v,某一时刻三个小球在空中的位置排布应是下列图中的(  )
A.B.C.D.

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13.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,说法正确的是(  )
A.爱因斯坦创立了“地心说”B.胡克提出了“日心说”
C.开普勒发现了行星运动定律D.伽利略总结出了万有引力定律

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3.如图所示,有一轨道ABCD,其中AB沿竖直方向,BCD为竖直面内的半圆轨道,且 BC段粗糙,CD段光滑,圆心在O,半径为R.B、O、D在同一水平面上.一个质量为m的小物块,以初速度v0=2$\sqrt{gR}$从A点向下沿轨道运动,不计空气阻力,若物块通过轨道的最低点C时的速度为vc=3$\sqrt{gR}$,求:
(1)物块在BC段克服摩擦力做的功.
(2)物块离开D点后能上升的最大高度.

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10.已知地球半径为6400km,关于人造地球卫星,下列说法不正确的是(  )
A.人造卫星绕地球运行的速度可能为0.5km/s
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C.人造卫星绕地球运行的周期可能为80min
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将面积为1.0×10﹣3m2的圆面放入水平向右的匀强磁场中,圆面与磁感线之间的夹角为30°,如图所示.若穿过该圆面的磁通量为3.0×10﹣5Wb,则此匀强磁场的磁感应强度B等于( )

A. 1.5×10﹣2T B. 3.0×10﹣2T

C. 6.0×10﹣2T D. 3.46×10﹣2T

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13.假设地球和木星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距离小于木星到太阳的距离,那么(  )
A.地球公转周期大于木星的公转周期
B.地球公转的角速度大于木星公转的角速度
C.地球公转的线速度小于木星公转的线速度
D.地球公转的加速度小于木星公转的加速度

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