题目内容
18.分析 根据动量守恒定律求出子弹和木块的共同速度,木块在BC段的运动可视为单摆模型,根据单摆的周期公式求出木块在BC段的运动时间,根据牛顿第二定律和运动学公式求出在水平面上的运动时间,从而求出木块到停止的总时间.
解答 解:取水平向右为正方向,根据动量守恒定律得:
Mv0=(M+m)v
解得 v=5m/s
设子弹和木块整体上滑最大的偏角为θ,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$(M+m)v2=(M+m)gR(1-cosθ)
解得 cosθ=0.996>cos10°
则得 θ<10°,所以整体在半圆轨道上做简谐运动,周期为 T=2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$
木块在圆弧上运动的时间 t1=$\frac{1}{2}$T
据牛顿第二定律得,木块在水平面上运动的加速度大小为 a=$\frac{μmg}{m}$=μg=5m/s2
则物体的水平面上的运动时间 t2=$\frac{v}{a}$.
则总时间 t=t1+t2.
联立代入解得 t=π$\sqrt{30}$+1≈18.2s.
答:子弹射入木块后,木块能运动的时间是18.2s.
点评 解决本题的关键要判断出木块在圆弧上做简谐运动,俗称槽摆,等效摆长等于半圆的半径.分段分析这类问题.
练习册系列答案
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8.某同学在记录测量结果时忘记写单位,试判断下列哪个数据的单位是“厘米”( )
| A. | 一支铅笔的直径是7.1 | B. | 茶杯的高度是11.2 | ||
| C. | 物理书的长度是2.52 | D. | 他自己的身高是16.75 |
9.启动卫星的发动机使其速度加大,待它运动到距离地面的高度比原来大的位置,再定位使它绕地球做匀速圆周运动成为另一轨道的卫星,该卫星后一轨道与前一轨道相比( )
| A. | 速率增大 | B. | 周期减小 | C. | 万有引力减小 | D. | 加速度增大 |
6.
如图所示,静止在光滑水平面上的木块A 的右侧为光滑曲面,曲面下端极簿,其质量mA=2.0kg,质量为mB=2.0kg 小球以v0=2m/s的速度冲上A的曲面与A发生相互作用.( )
| A. | B球沿A的曲面上升的最大高度是(B球不会从上方飞出)0.10m | |
| B. | B球沿A的曲面上升到最大高度处于时的速度大小是1.0m/s | |
| C. | B球与A相互作用结束后,B的最小速度是1m/s | |
| D. | B球与A相互作用结束后,A的最大速度是2m/s |
13.如图所示为A和B两质点的位移-时间图象,以下说法中正确的是( )

| A. | 当t=0时,A、B两质点从同一位置出发 | |
| B. | 在运动过程中,A质点运动得比B质点慢 | |
| C. | 在运动过程中,A质点的加速度比B质点的大 | |
| D. | 当t=t1时,两质点恰好相遇 |
3.
如图所示,一轻质弹簧固定于O点,另一端系一重物,将重物从与悬挂点等高的地方无初速度释放,让其自由摆下,不及空气阻力,重物在摆向最低点的位置的过程中( )
| A. | 重物重力势能减小 | B. | 重物重力势能与动能之和增大 | ||
| C. | 重物的机械能不变 | D. | 重物的机械能减少 |
10.关于匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
| A. | 由an=$\frac{v^2}{r}$可知,an与r成反比 | B. | 由an=$\frac{v^2}{r}$可知,an与v2成正比 | ||
| C. | 由an=ω2r可知,an与r成正比 | D. | 由ω=2πn可知,ω与n成正比 |
7.你的家高高在上,某一天电梯罢工了,你只好自己把自己搬上去了.设你只用了100s时间便爬上了20m,试估算你爬楼时的平均功率为( )
| A. | 10W | B. | 100W | C. | 1KW | D. | 10KW |