题目内容
15.(1)子弹和木块在空中的飞行时间?
(2)子弹和木块离开桌面的速度大小?
(3)求子弹射入木块前的速度v0多大?
分析 根据高度求出平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出子弹和木块离开桌面的速度大小.根据动量守恒定律求出子弹射入木块前的速度.
解答 解:(1)根据h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,子弹和木块在空中飞行的时间为:
t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×1.25}{10}}s=0.5s$.
(2)子弹和木块离开桌面时的速度大小为:
v=$\frac{s}{t}=\frac{4}{0.5}m/s=8m/s$.
(3)规定子弹运动的方向为正方向,根据动量守恒定律得:
mv0=(M+m)v,
解得:${v}_{0}=\frac{(M+m)v}{m}=\frac{(0.98+0.02)×8}{0.02}$m/s=400m/s.
答:(1)子弹和木块在空中的飞行时间为0.5s;
(2)子弹和木块离开桌面的速度大小为8m/s;
(3)求子弹射入木块前的速度为400m/s.
点评 本题考查了动量守恒定律和平抛运动的综合,通过平抛运动求出子弹射入木块后的速度是解决本题的关键.
练习册系列答案
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5.在物理学的发展中,伴随着许多重大发现,科学家创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法、微元法、建立物理理想模型法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述错误的是( )
| A. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫建立物理理想模型法 | |
| B. | 根据平均速度定义式,当时间间隔非常非常小时,就可以用这一间隔内的平均速度表示间隔内某一时刻的瞬时速度,这应用了极限思想法 | |
| C. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法 | |
| D. | 在用打点计时器研究自由落体运动时,把重物在空气中的落体运动近似看做自由落体运动,这里采用了控制变量法 |
6.
一个足够长的竖直放置的磁铁结构如图所示.在图1中磁铁的两个磁极分别为同心的圆形和圆环形.在两极之间的缝隙中,存在辐射状的磁场,磁场方向水平向外,某点的磁感应强度大小与该点到磁极中心轴的距离成反比.用横截面积一定的细金属丝制成的圆形单匝线圈,从某高度被无初速释放,在磁极缝隙间下落的过程中,线圈平面始终水平且保持与磁极共轴.线圈被释放后( )
| A. | 线圈中没有感应电流,线圈做自由落体运动 | |
| B. | 在图l俯视图中,线圈中感应电流沿顺时针方向 | |
| C. | 线圈有最大速度,线圈半径越大,最大速度越大 | |
| D. | 线圈有最大速度,线圈半径越大,最大速度越小 |
3.
狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,假设地面附近空中有一S极磁单极子,在竖直平面内的磁感线如图所示,一带电小球正在该磁单极子附近的平面上做匀速圆周运动,图中①②③表示三个不同的平面,则该小球的运动轨迹所在平面可能是图中的( )
| A. | 平面① | B. | 平面② | C. | 平面③ | D. | 平面①②都可能 |
10.回旋加速器的原理如图所示,它由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是( )

| A. | 离子从电场中获得能量 | |
| B. | 离子从磁场中获得能量 | |
| C. | 只增大空隙间的距离可增加离子从回旋加速器中获得的动能 | |
| D. | 只增大D形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的动能 |
20.悬挂在电梯天花板上的弹簧测力计的挂钩挂着质量为m的物体,电梯静止时弹簧测力计的示数为G=mg,下列说法正确的是( )
| A. | 当电梯匀速上升时,弹簧测力计的示数增大,电梯匀速下降时,弹簧测力计的示数减小 | |
| B. | 只有电梯加速上升时,弹簧测力计的示数才会增大,只有电梯加速下降时,弹簧测力计示数才会减小 | |
| C. | 不管电梯向上或向下运动,只要加速度的方向竖直向上,弹簧测力计的示数一定不变 | |
| D. | 不管电梯向上或向下运动,只要加速度的方向竖直向下,弹簧测力计的示数一定减小 |