题目内容
如图所示,质量为2m,长为1的木块置于光滑水平台面上,质量为m的子弹以初速度v0水平向右射向木块,穿出木块时的速度为
v0,设木块对子弹的阻力恒定.求
(1)子弹穿越木块的过程中所受摩擦力的大小.
(2)若木块固定在传送带上,使木块随传送带始终以恒定速度u水平向右运动,子弹仍以初速度v0向右射向木块(u<v0),求子弹最终速度v.
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(1)子弹穿越木块的过程中所受摩擦力的大小.
(2)若木块固定在传送带上,使木块随传送带始终以恒定速度u水平向右运动,子弹仍以初速度v0向右射向木块(u<v0),求子弹最终速度v.
分析:(1)由子弹和木块组成的系统动量守恒列出等式,根据能量守恒列出等式求解.
(2)对子弹列动量定理方程表示出时间,对子弹列动能定理方程解答.
(2)对子弹列动量定理方程表示出时间,对子弹列动能定理方程解答.
解答:解:(1)由子弹和木块组成的系统动量守恒,
设子弹射出木块时,木块的速度为v′.列系统动量守恒方程mv0=
mv0+2mv/
解得:v/=
v0
根据能量守恒得
系统能的转化与守恒方程
mv02-[
m(
v0)2+
(2m)v^2]=fl
解得:f=
mv02
(2)设子弹射穿木块过程用的时间为t.
取水平向右为列方程的正方向,
对子弹列动量定理方程-ft=mv-mv0
解得:t=
对子弹列动能定理方程
mv2-
mv02=-f(l+ut)
把前面求出的f、t代入,整理得 8v2-16uv+(16uv0-3v02)=0
v=u±
如果子弹射出木块,则v≥u 即v=u+
上面这个式子要求:(u-v0)2-
v02≥0,题中的条件:u<v0.
这样我们得到下面一组不等式
这组不等式的解是:u≤(1-
)v0,即子弹能打穿木块时,要求传送带运动的速度u要满足这个关系;
反之子弹不能打穿木块时,则要求传送带运动的速度u满足下列的关系 (1-
)v0≤u<v0
∴解得当u≤(1-
)v0时,v=u+
(1-
)v0≤u<v0时,v=u.
答:(1)子弹穿越木块的过程中所受摩擦力的大小是f=
mv02
(2)若木块固定在传送带上,使木块随传送带始终以恒定速度u水平向右运动,子弹仍以初速度v0向右射向木块(u<v0),当u≤(1-
)v0时,v=u+
,当(1-
)v0≤u<v0时,v=u.
设子弹射出木块时,木块的速度为v′.列系统动量守恒方程mv0=
1 |
2 |
解得:v/=
1 |
4 |
根据能量守恒得
系统能的转化与守恒方程
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
解得:f=
5 |
16l |
(2)设子弹射穿木块过程用的时间为t.
取水平向右为列方程的正方向,
对子弹列动量定理方程-ft=mv-mv0
解得:t=
m(v0-v) |
f |
对子弹列动能定理方程
1 |
2 |
1 |
2 |
把前面求出的f、t代入,整理得 8v2-16uv+(16uv0-3v02)=0
v=u±
(u-v0)2-
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如果子弹射出木块,则v≥u 即v=u+
(u-v0)2-
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上面这个式子要求:(u-v0)2-
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这样我们得到下面一组不等式
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这组不等式的解是:u≤(1-
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反之子弹不能打穿木块时,则要求传送带运动的速度u满足下列的关系 (1-
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∴解得当u≤(1-
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(u-v0)2-
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(1-
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答:(1)子弹穿越木块的过程中所受摩擦力的大小是f=
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16l |
(2)若木块固定在传送带上,使木块随传送带始终以恒定速度u水平向右运动,子弹仍以初速度v0向右射向木块(u<v0),当u≤(1-
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(u-v0)2-
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点评:求解末速度而不涉及时间位移等时,优先考虑动量守恒定律,求解位移而不涉及时间、加速度等时,优先考虑动能定理,涉及加速度以及时间等细节问题,则应考虑利用牛顿定律结合运动学方程求解,或者利用动量定理结合能量守恒定律求解.本题综合性较强,运算量大,有一定难度.
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A、
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B、
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C、
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D、
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