题目内容
11.如图所示,滑板A放在水平面上,长度为l=2m,滑板质量m1=1kg、小滑块(可看成质点)m2=0.99kg,A、B间粗糙,现有一子弹以v0=200m/s水平速度向右击中B并埋在其中,m3=0.01kg,取g=10m/s2求:(1)子弹C击中B后瞬间,B的速度多大;
(2)若A与水平面固定,B被子弹击中后恰好滑到A右端静止,求B与A间动摩擦因数μ;
(3)若A与水平面接触光滑,B与A间动摩擦因数不变,试分析B是否离开A,并求A、B、C系统整个过程损失的机械能.
分析 (1)子弹与木块组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出木块的速度;
(2)根据功能关系即可求出摩擦因数;
(3)子弹、木块、小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律求出它们的共同速度,然后根据能量的转化与守恒定律即可求出相同损失的机械能.
解答 解:(1)子弹击中木块过程中,子弹与木块组成的系统动量守恒,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
m3v0=(m3+m2)v1,
代入数据解得木块的最大速度为:v1=2m/s;
(2)若A与水平面固定,B被子弹击中后恰好滑到A右端静止则:$μ({m}_{2}+{m}_{3})gl=\frac{1}{2}({m}_{2}+{m}_{3}){v}_{1}^{2}$
代入数据得:μ=0.1
(3)以子弹、木块、小车组成的系统为研究对象,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
(m2+m3)v1=(m1+m2+m3)v2,
代入数据得:v2=1m/s
由能量守恒定律得:$μ({m}_{2}+{m}_{3})gL=\frac{1}{2}({m}_{1}+{m}_{2}+{m}_{3}){v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}({m}_{2}+{m}_{3}){v}_{1}^{2}$,
联立解得:L=1m<2m
B不能离开A,损失的机械能:△E=μ(m2+m3)gL
代入数据得:△E=1J
答:(1)子弹C击中B后瞬间,B的速度是2m/s;
(2)若A与水平面固定,B被子弹击中后恰好滑到A右端静止,B与A间动摩擦因数是0.1;
(3)若A与水平面接触光滑,B与A间动摩擦因数不变,试分析B是否离开A,A、B、C系统整个过程损失的机械能 是1J.
点评 分析清楚物体运动过程,应用动量守恒定律与能量守恒定律即可正确解题,解题时注意正方向的选择.
| A. | $\frac{1}{2}$BωR2 | B. | BωR2 | C. | 2BωR2 | D. | 4BωR2 |
| A. | umg | B. | umgcosθ | C. | mgcosθ | D. | mgsinθ |
| A. | Q2带正电且电荷量小于Q1 | |
| B. | q带正电且从a到b做匀速直线运动 | |
| C. | a点的电势比b点的电势高 | |
| D. | 粒子在a点的电势能比b点的电势能大 |
| A. | 物体上升过程的加速度为12m/s2 | |
| B. | 物体上升过程的最大速度为2m/s | |
| C. | 物体上升到0.25m高度处拉力F的瞬时功率为12W | |
| D. | 钉子受到的平均阻力为600N |