题目内容
16.求(1)A、B分离时A的速度
(2)B的最终速度大小.
分析 (1)子弹射入木块A的过程中,对子弹应用动量定理,求出子弹离开A时的速度.子弹与A、B组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出子弹离开A时A、B的速度.
(2)子弹离开A后,子弹与B组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出最终B的速度.
解答 解:(1)子弹的质量为 m=100g=0.1kg
以向右为正方向,子弹击穿A的过程中,对子弹,由动量定理得:
-ft=mv-mv0,解得:v=500m/s.
子弹与A、B组成的系统动量守恒,取向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=mv+(mA+mB)v′
解得:v′=6m/s.
即A、B分离时A的速度为6m/s.
(2)子弹穿出A后,A做匀速直线运动,速度为6m/s,
子弹与B组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得:
mv+mBv′=(m+mB)vB
解得 vB≈21.94m/s;
答:
(1)A、B分离时A的速度为6m/s.
(2)A的最终速度为6m/s,B的最终速度为21.94m/.
点评 本题分析清楚物体的运动过程,灵活选择研究对象,应用动量定理与动量守恒定律即可正确解题.要知道涉及力在时间上的效果时优先考虑动量定理.
练习册系列答案
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6.
空间存在平行于x轴方向的静电场,其电势φ随x的分布如图所示.一质量为m、电荷量为q的带电的粒子从坐标原点O由静止开始,仅在电场力作用下沿x轴正方向运动.则下列说法正确的是( )
| A. | 该粒子带正电荷 | |
| B. | 空间存在的静电场场强E是沿X轴正方向均匀减小的 | |
| C. | 该粒子从原点O运动到X0 过程中电势能是减小的 | |
| D. | 该粒子运动在X0点的速度是$\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{2m}}$ |
7.关于弹性势能,下列说法中正确的是( )
| A. | 任何发生弹性形变的物体都具有弹性势能 | |
| B. | 物体只要发生形变,就一定具有弹性势能 | |
| C. | 弹力做正功,弹性势能增大 | |
| D. | 发生形变的物体,都具有对外做功的本领 |
4.
质量为2kg的小物体从高为3m、长为6m的固定斜面顶端由静止开始下滑,如图所示,滑到底端时速度为6m/s,取g=10m/s2.则物体在斜面上下滑到底端的过程中( )
| A. | 重力对物体做功120J | B. | 物体克服摩擦力做功24J | ||
| C. | 合力对物体做功36J | D. | 物体的机械能减少24J |
1.
如图所示,在光滑的水平面上,木块A以速度v向右运动,已知A、B两木块质量相等.当木块开始接触固定在B左侧的弹簧C后( )
| A. | 当弹簧C压缩量最大时,木块A减少的动能最多 | |
| B. | 当弹簧C压缩量最大时,木块A减少的动量最多 | |
| C. | 当弹簧C压缩量最大时,整个系统减少的动能最多 | |
| D. | 当弹簧C压缩量最大时,A、B两木块的速度相等 |
5.下列说法中,正确的是( )
| A. | 第二宇宙速度是地球卫星的最大运行速度 | |
| B. | 月球绕地球的公转速度小于第二宇宙速度 | |
| C. | 从地球发射火星探测器的速度要大于第三宇宙速度 | |
| D. | 从地球发射月球的卫星的速度要大于第三宇宙速度 |
6.关于加速度,以下说法正确的是( )
| A. | 加速度增大,速度就一定增大 | |
| B. | 物体有加速度,其速度就一定增加 | |
| C. | 物体加速度很大,速度可能为零 | |
| D. | 速度很大的物体,其加速度一定很大 |