题目内容
5.(1)求木块的最大速度;
(2)若木块与橡皮泥子弹间的水平最大粘合力为2N,且木块与橡皮泥子弹能分离,求分离时弹簧的长度.
分析 (1)当子弹刚进入和木块共速时,木块的速度最大,由动量守恒定律求解即可.
(2)子弹和木块向右运动时,子弹和木块都做减速运动,子弹不可能离开木块,当它们向左运动,且弹簧处于伸长状态时,子弹、木块一起向左做减速运动,当粘合力恰好等于2N时,由牛顿第二定律求向右最大加速度,再由胡克定律求出弹簧伸长的长度,从而得到弹簧的长度.
解答 解:(1)当子弹刚进入和木块共速时,木块的速度最大,取向右为正方向,根据动量守恒定律有:
m1v=(m1+m2)v
解得木块的最大速度:v=10m/s
(2)子弹和木块向右运动时,子弹和木块都做减速运动,子弹不可能离开木块,当它们向左运动,且弹簧伸长状态时,子弹、木块一起向左做减速运动,当粘合力恰好等于2N时,最大向右的加速度设为a,由子弹,由牛顿第二定律得
f=m2a,
据题 f=2N,解得a=100m/s2;
此时木块也有这么大的加速度,则弹簧的弹力为:F-f=m1a
代入解得,弹簧此时的弹力为 F=20N
根据胡克定律:F=kx
解得 x=0.05m=5cm,此时弹簧的长度为L=x+l0=25cm
答:
(1)木块的最大速度;
(2)若木块与橡皮泥子弹间的水平最大粘合力为2N,且木块与橡皮泥子弹能分离,分离时弹簧的长度是25cm.
点评 本题分析清楚子弹和木块的运动过程是正确解题的关键,应用动量守恒定律与牛顿第二定律即可正确解题,要注意灵活选取研究对象.
练习册系列答案
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16.
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13.根据氢原子能级图(如图)可判断( )

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20.关于平抛运动下面的几种说法正确的是( )
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10.下列说法中正确的是( )
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17.
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15.
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| A. | 气体的温度保持不变 | B. | 气体的密度不断减小 | ||
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