题目内容
6.(1)子弹穿出小木块时小木块的速度vM;
(2)子弹射穿小木块过程中产生的热量Q;
(3)小木块在传送带上运动的时间.
分析 (1)子弹射过小木块过程,子弹和木块组成的系统动量守恒,根据动量守恒定律求解出子弹穿出小木块时小木块的速度vM;
(2)子弹射穿小木块过程中产生的热量Q等于系统机械能的损失,根据能量守恒定律求解;
(3)根据牛顿第二定律和运动学公式结合求出木块在传送带上速度减到0时的位移,判断小木块从哪端离开传送带,再由位移时间公式求解时间.
解答 解(1)子弹和木块组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律有:
mv0-Mv=mu+MvM
代入数据解得木块的速度:vM=3m/s,方向水平向右
(2)根据能量守恒定律得:
子弹射穿小木块过程中产生的热量 Q=($\frac{1}{2}$mv02+$\frac{1}{2}$Mv2)-($\frac{1}{2}$mu2+$\frac{1}{2}$MvM2)
代入数据得 Q=872.5J
(3)设木块在传送带上速度减到0时的位移为s,
则有 μMg=Ma
vM2=2as
解得 s=0.9m>L
所以木块会在右边离开传送带,设在传送带上的时间为t,
则有 L=vMt-$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
解得 t1=0.4s,t2=0.8s,(不合题意舍去)
答:
(1)子弹穿出小木块时小木块的速度vM是3m/s,方向水平向右.
(2)子弹射穿小木块过程中产生的热量Q是872.5J.
(3)小木块在传送带上运动的时间是0.4s.
点评 本题是传送带问题与子弹射木块问题的综合问题,关键要理清物体的运动过程,把握打击、滑行过程的物理规律.
练习册系列答案
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16.
不可回收的航天器在用后,将成为太空垃圾,如图是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图,下列说法中正确的是( )
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| B. | 离地越低的太空垃圾受到的地球的万有引力一定越大 | |
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17.设地球质量为M,半径为R,班车卫星的质量为m,万有引力常量为G,当班车卫星离地面高度为h时其受到地球的万有引力大小为( )
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1.
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2.
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| C. | 当B发生滑动以后,B的加速度大小与F大小成正比 | |
| D. | 无论F为何值,A的加速度不会超过μg |
19.
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| B. | 小球落地时的动能不同 | |
| C. | 从开始运动至落地,重力对小球做功不相同 | |
| D. | 从开始运动至落地,重力对小球做功的平均功率相同 |