题目内容
5.如图所示,在高为h=5cm的平台右边缘上,静止放置一质量为M=3kg的铁块,现有一质量为m=1kg的钢球以v0=10m/s的水平速度与铁块在极短的时间发生正碰被反弹,落地点距离平台右边缘的水平距离为l=2m.求碰撞过程中产生的热量(不计空气阻力,铁块和钢球均可以看做质点).分析 钢球与铁块发生碰撞,时间极短,动量守恒,碰撞后钢球做平抛运动,已知下落的高度和水平距离,可由平抛运动的规律求出碰后钢球的速度,即可由动量守恒定律求出碰后铁块的速度,功能关系即可求出碰撞的过程中产生的热量.
解答 解:设钢球反弹后的速度大小为v1,铁块的速度大小为v2,碰撞时间极短,钢球和铁块组成的系统动量守恒,故有mv0=Mv2-mv1
钢球碰后做平抛运动,在水平方向上有l=v1t
在竖直方向上有$h=\frac{1}{2}g{t^2}$
由能量守恒定律可得$Q=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}Mv_2^2$=24 J
答:碰撞的过程中产生的热量是24J.
点评 该题考查碰撞过程中的动量守恒与能量守恒,知道碰撞过程中损失的动能与产生的热量相对,然后分析物理过程,把握每个过遵循的物理规律是关键.
练习册系列答案
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A. | 在b点的向心加速度最大 | B. | 在b点的机械能最大 | ||
C. | 在d点的电势能最大 | D. | 在d点的加速度为零 |
16.L型木板P(上表面光滑)放在固定斜面上,轻质弹簧一端固定在木板上,另一端与置于木板上表面的滑块Q相连,如图所示.若P、Q一起沿斜面匀速下滑,不计空气阻力.则木板P的受力个数为( )
A. | 6 | B. | 5 | C. | 4 | D. | 3 |
20.下列叙述正确的是( )
A. | 布朗运动就是液体分子的热运动 | |
B. | 对一定质量气体加热,其内能一定增加 | |
C. | 物体的温度越高,分子的平均动能越大 | |
D. | 物质的状态在一定的条件下可以相互转变,在转变过程中一定会发生能量交 | |
E. | 若分子间距离r=r0时,两分子间分子力F=0,则当两分子间距离由r0逐渐增大到l0r0的过程中,分子间相互作用的势能增加 |
10.据报道,嫦娥二号探月卫星环月飞行的高度距离月球表面100km,所探测到的有关月球的数据将比环月飞行高度为200km的嫦娥一号更加详实.若两颗卫星环月运行均可视为匀速圆周运动,运行轨道如图所示.则这两颗卫星分别,环月运动时( )
A. | 嫦娥二号的向心加速度小些 | B. | 嫦娥二号的速度大些 | ||
C. | 嫦娥二号的周期长些 | D. | 嫦娥二号的机械能大些 |
17.某集装箱吊车的交流电动机输入电压为380V,当吊车以0.1m/s的速度匀速吊起总质量为5.7×103kg的集装箱时,测得电动机的电流为20A,g取10m/s2.则( )
A. | 电动机的内阻为4.75Ω | B. | 电动机的两端的电压为285V | ||
C. | 电动机的输出功率为7.6×l03W | D. | 电动机的工作效率为75% |
14.下列四个方程中,表示α衰变的是( )
A. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H | |
B. | ${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Ng+${\;}_{-1}^{0}$e | |
C. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{36}^{92}$Kr+${\;}_{56}^{141}$Ba+3${\;}_{0}^{1}$n | |
D. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He |
13.“天宫一号”是中国首个空间实验室,已经于2011年9月29日21点16分在酒泉卫星发射中心成功发射,其绕地球飞行一圈时间约为90分钟,则( )
A. | “21点16分”和“90分钟”,前者表示“时刻”,后者表示“时间” | |
B. | “天宫一号”绕地球飞行一圈,它的位移和路程都为0 | |
C. | “天宫一号”绕地球飞行一圈平均速度为0,但它在每一时刻的瞬时速度不为0 | |
D. | 地面卫星控制中心在对“天宫一号”进行飞行姿态调整时可以将其看成质点 |