题目内容
4.如图甲所示,在高h=0.8m的平台上放置一质量为M=0.99kg的小木块(视为质点),小木块距平台右边缘d=2m,一质量m=0.01kg的子弹沿水平方向射入小木块并留在其中,然后一起向右运动,在平台上运动的v2-x关系如图乙所示.最后,小木块从平台边缘滑出落在距平台右侧水平距离s=0.8m的地面上,g取10m/s2,求:装订线班级:姓名:学号:分数:
(1)利用有关物理和数学知识求出图象乙的斜率并说明其物理意义;
(2)子弹射入小木块前的速度大小;
(3)从子弹射入小木块到木块离开平台前,子弹、木块和平台构成的系统产生的总热量Q.
分析 (1)小木块从平台滑出后做平抛运动,根据平抛运动的分位移公式列式求解木块飞出时的速度,结合图象求出斜率,根据运动学基本公式求解斜率的意义;
(2)子弹射木块过程,系统动量守恒,根据动量守恒定律列式求解;
(3)根据速度位移公式列式,得到v2-x图象的表达式,求出加速度,再根据牛顿第二定律求解出滑动摩擦力,最后根据功能关系求解热量.
解答 解:(1)小木块从平台滑出后做平抛运动,
有:$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:t=0.4s
木块飞出时的速度${v}_{0}=\frac{s}{t}=2m/s$
结合图象可以得到两点坐标(1,10);(2,4),故斜率k=-6
由运动学公式:v2-v02=2as,结合图象可知,斜率k=2a,即加速度为-3m/s2,
(2)由图象可得$\frac{10-{{v}_{1}}^{2}}{1-0}=\frac{4-10}{2-1}$
解得小木块刚开始滑动时的速度为v1=4m/s
子弹射入木块的过程中,以子弹初速度方向为正方形,根据动量守恒定律,有mv0=(M+m)v1
解得:v0=400m/s
(3)根据牛顿第二定律,得:f=(M+m)a=(0.99+0.01)×3=3N
根据能量守恒定律,得小木块在滑动过程中产生的热量:Q1=fx=6J
子弹射入过程,子弹与木块产生的热量Q1=$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}-\frac{1}{2}(M+m){{v}_{1}}^{2}$=792J
故产生的总热量Q=Q1+Q2=798J
答:(1)图象乙的斜率为-6,其物理意义为加速度的两倍;
(2)子弹射入小木块前的速度大小为400m/s;
(3)从子弹射入小木块到木块离开平台前,子弹、木块和平台构成的系统产生的总热量Q为798J.
点评 本题关键是由图象得到减速过程加速度,由平抛运动得到初速度,然后根据运动学规律、牛顿第二定律等相关知识列式求解,注意子弹射入木块的过程中,系统动量守恒.
| A. | 布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动 | |
| B. | 一木块被举高,组成该木块的所有分子的分子势能都增大 | |
| C. | 当液体与大气接触时,液体表面层分子的势能比液体内部分子的要大 | |
| D. | 缓慢压缩一定量气体,若此过程气体温度不变,则外界对气体做正功但气体内能不变 | |
| E. | 气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多 |
①按如图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来;
②在图乙的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于B端(选填“A”或“B”);
③图1丙是根据实验数据作出的U-I图象,由图可知,电源的电动势E=1.5 V,内阻r=1Ω.
(2)通常小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变化,一研究性学习小组在实验室通过实验研究这一问题.现实验室备有以下实验器材:
| 器材名称 | 代号 | 参数 |
| 小灯泡 电池组 电压表 电压表 电流表 电流表 滑动变阻器 滑动变阻器 开关 导线 | L E V1 V2 A1 A2 R1 R2 S M | 3.8V,0.3A 电动势9V,内阻0.5Ω 量程0~5V,内阻2.0kΩ 量程0~15V,内阻3.0kΩ 量程0~0.5A,内阻2.0Ω 量程0~5A,内阻0.1Ω 0~15Ω额定电流2A 0~150Ω,额定电流0.5A 1只 若干 |
①在实验中,应当选用的实验器材有电压表V1,电流表A1,滑线变阻器R1(填器材“代号”);
②在图2甲的虚线框内画出实验电路图;
③该小组同学通过实验描绘出小灯泡的I-U图线,如图2乙所示,试根据图线,求出小灯泡在工作点B时的电阻值为10Ω,此时灯泡的实际功率是0.625W.
| A. | 库仑发明了扭秤,非常准确地测出了物体间的静电力 | |
| B. | 安培从磁体和通电线圈等效性实验进一步提出了“分子电流”假说 | |
| C. | 楞次概括各种实验的结果,提出了楞次定律 | |
| D. | 法拉第发现的电流磁效应,翻开了研究电与磁相互关系的新篇章 |