题目内容
5.如图所示为测定子弹速度的装置,两个纸板圆盘分别装在一个迅速转动的轴上,两盘平行,若它们以3600rad/min的角速度旋转,子弹以垂直于盘面水平方向射来,先打穿第一个圆盘,再打穿第二个圆盘,测得两盘相距1m,两盘上子弹穿孔的半径夹角为30°,则子弹的速度的最大值为多少?分析 通过圆盘的转速,可求出圆盘的角速度,再由两个弹孔所在的半径间的夹角可求出圆盘转动的最小角度,从而得到最短时间,求解出最大速度
解答 解:圆盘以n=3000r/min匀速旋转,角速度为:ω=2πn=2π×$\frac{3600}{60}$=120π rad/s;
现测得两小孔所在半径间的夹角为30°,根据$ω=\frac{△θ}{△t}$最短时间:t=$\frac{△θ}{ω}=\frac{\frac{π}{6}}{120π}=\frac{1}{720}s$;
子弹飞行的最大速度:v=$\frac{d}{t}=\frac{1}{\frac{1}{720}}m/s=720m/s$;
答:子弹飞行的最大速度最大为720m/s
点评 由于圆周运动的周期性,在求解有关运动问题时,要注意其多解性.本题找出最小角度是关键
练习册系列答案
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15.(1)小陈同学利用伏安法测一节新干电池的电动势和内阻,使用如下器材:新干电池1节,开关1个、电流表(0-0.6A),电压表(0-3V),滑动变阻器(10Ω,2A),导线若干,测量发现其内阻很小,容易在滑动变阻器零阻值接入时,因电流过大对电源造成损坏.为防止出现以上情况,在电路中串联一个固定电阻R0,以下R0的阻值最合理的是A
A.2.0Ω B.20.0Ω C.200.0Ω D.2000.0Ω
(2)小陈考虑利用电阻箱得到固定电阻,请帮助小陈在图甲中完成实物图中的剩余接线
(3)按照正确的操作方法获得了如下实验数据,在图乙中所示的坐标系中完成U-I图象
(4)利用以上U-I图象可求出一节新干电池电动势E=1.5V,内阻r=2.4Ω
A.2.0Ω B.20.0Ω C.200.0Ω D.2000.0Ω
(2)小陈考虑利用电阻箱得到固定电阻,请帮助小陈在图甲中完成实物图中的剩余接线
(3)按照正确的操作方法获得了如下实验数据,在图乙中所示的坐标系中完成U-I图象
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
I/A | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.48 |
U/V | 1.16 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.61 | 0.50 | 0.39 | 0.30 |
13.水平路面上质量是30kg的手推车,在受到60N的水平推力时做加速度为1.5m/s2的匀加速运动.如果撤去推力,车的加速度的大小是( )
A. | 2.0 m/s2 | B. | 1.5m/s2 | C. | 1.0m/s2 | D. | 0.5m/s2 |
10.下列图片显示的技术中,属于防范静电危害的是( )
A. | 静电复印 | B. | 静电喷涂 | C. | 避雷针 | D. | 静电除尘 |
17.如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端放置一质量为m=0.1kg、带正电q=0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向水平向左,大小为F=0.6N的恒力,g取10m/s2.则滑块( )
A. | 开始做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动 | |
B. | 一直做加速度为2m/s2的匀加速运动,直到滑块飞离木板为止 | |
C. | 速度为6m/s时,滑块开始减速 | |
D. | 最终做速度为10m/s的匀速运动 |
15.如图所示,水平圆盘可以通过圆心的竖直轴OO′转动,质量相等的A、B两物块(均可视为质点)放在水平圆盘上,它们之间用一根细线相连,且细线通过圆盘的圆心,物块A到圆心的距离为r.物块B到圆心的距离为2.5r.已知两物块与圆盘间的动摩擦因数均为μ,两物块与圆盘间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现使圆盘开始转动,且使其角速度ω由0逐渐增大,重力加速度为g,在A、B两物块相对圆盘没有滑动之前,下列说法正确的是( )
A. | 无论ω取何值,两物块所受的摩擦力都指向圆心 | |
B. | 当角速度?≤$\sqrt{\frac{2μg}{5r}}$时,细线不存在弹力 | |
C. | 当角速度?=$\sqrt{\frac{2μg}{3r}}$时,物块A与圆盘间不存在摩擦力 | |
D. | 当角速度?>$\sqrt{\frac{μg}{r}}$时,两物块将相对圆盘滑动 |