用同種材料制成的質(zhì)量均為M=1kg的形狀不同的滑塊n個靜止在光滑水平面上,編號依次為1、2、3….質(zhì)量為m=0.1kg的子彈(視為質(zhì)點)以水平初速度v0=200m/s依次擊穿這些滑塊后最終保留在第n個滑塊中.要求子彈穿過每個滑塊的時間都相等,子彈在兩滑塊間勻速運動的時間也相等且等于子彈穿過一塊滑塊的時間,這必然導致每個滑塊長度不同,滑塊間的間距也不同.子彈穿過滑塊時受到的水平阻力f=150N并保持恒定.測得子彈穿過編號為1的滑塊后滑塊的速度變?yōu)関=1.5m/s.不考慮子彈在豎直方向上的受力和運動.(滑塊不翻轉(zhuǎn),不計空氣阻力)
(1)求n
(2)用計算說明子彈剛穿過第N(N<n)塊滑塊時,第N﹣1塊滑塊沒有追上第N塊滑塊
(3)易知第n塊滑塊與子彈相對靜止后,第n﹣1塊滑塊會追上第n塊滑塊,然后發(fā)生碰撞,已知滑塊間的碰撞為彈性碰撞,求滑塊間碰撞的總次數(shù)(用字母A表示).要求有必要的計算過程和文字說明.
【考點】: 動量守恒定律;勻變速直線運動的位移與時間的關系.
【專題】:動量定理應用專題.
【分析】:分析子彈擊穿第一塊滑塊的過程,運用動量守恒定律求解.
第N塊剛被擊穿時是否被N﹣1塊追上,取決于二者靜止時的間距dN﹣1是否小于子彈剛接觸N﹣1到剛擊穿N的過程N﹣1比N多走的位移,分析子彈的運動過程,運用運動學公式求解比較.子彈打穿前13塊后,1到13各塊的速度均為v,根據(jù)系統(tǒng)動量守恒定律和機械能守恒列車等式求解.
【解析】: 解:(1)子彈擊穿第一塊滑塊的過程,規(guī)定向右為正方向,根據(jù)動量守恒定律得
mv0=mv1+Mv
得v1=185m/s
由于子彈穿過每個滑塊的時間相等、受到的阻力也相等,所以速度的減少量相等
△v=v0﹣v1=15m/s
n=v0/△v=40/3,取n=14
(2)第N塊剛被擊穿時是否被N﹣1塊追上,取決于二者靜止時的間距dN﹣1是否小于子彈剛接觸N﹣1到剛擊穿N的過程N﹣1比N多走的位移.
子彈穿過一塊滑塊的時間或在兩滑塊間勻速運動的時間t==0.01s
子彈擊穿第N﹣1塊的過程中第N﹣1塊的位移:SN﹣1=t=0.075m
子彈擊穿N﹣1后勻速飛行的位移S′N﹣1=[v0﹣(N﹣1)△v]t=2﹣0.15(N﹣1)m
靜止時N﹣1與N的距離dN﹣1=SN﹣1+S′N﹣1=2.075﹣0.15(N﹣1)m
當N=13時,dN﹣1取最小值是0.275m.
從子彈剛接觸N﹣1到剛擊穿N的過程N﹣1比N多走的位移,如圖:
△S=vt=0.015m,
(dN﹣1)min>△S,所以沒有追上.
(3)子彈打穿前13塊后,1到13各塊的速度均為v,子彈與第14塊相對靜止時共同速度為v共<v,13將追上14發(fā)生碰撞,對碰撞有
Mv+(M+m)v共=Mv′+(M+m)v′共
Mv2+(M+m)=Mv′2+(M+m)
得v′=v共﹣ ①
v′共=v﹣ ②
因v′<v所以12會追上13發(fā)生碰撞并交換速度,然后11與12、10與11…1與2碰撞并交換速度,這一輪碰撞會發(fā)生13次.這一輪碰撞完時,1的速度為v´,2到13的速度為v,14的速度為v´共.
由②知v´共<v所以13會再次追上14發(fā)生碰撞.碰后14的速度大于v´共但小于v,13的速度由①知大于v´.然后12與13、11與12…2與3交換速度,2與3交換速度后2的速度大于v´,1的速度小于2的速度,所以這一輪碰撞1號塊不參與,本輪碰撞共發(fā)生12次.
由以上分析知,碰撞一共會發(fā)生13輪,每輪碰撞的次數(shù)分別為13、12、11…1,所以總碰撞次數(shù)為
A==91次.
答:(1)n=14;
(2)(dN﹣1)min>△S,所以沒有追上;
(3)滑塊間碰撞的總次數(shù)是91次.
【點評】:本題考查了求子彈、木塊速度問題,分析清楚運動過程、正確選擇研究對象與運動過程是解題的前提與關鍵,應用動量守恒定律即可正確解題;解題時要注意正方向的選擇.
科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,矩形線圈ABCD在磁感應強度為B的勻強磁場中繞垂直于磁場的DC邊勻速轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)動的角速度為ω,線圈的匝數(shù)為N、面積為S.從圖示位置開始計時,在矩形線圈右側接一變壓器,原、副線圈匝數(shù)分別為n1、n2,其中副線圈采用雙線繞法,從導線對折處引出一個接頭c,連成圖示電路,K為單刀雙擲開關,R為光敏電阻.下列說法正確的是( 。
A. 矩形線圈產(chǎn)生的感應電動勢的瞬時值表達式為e=NBSωcosωt
B. K接b時,電阻R上消耗的功率為
C. K接c時,電壓表示數(shù)為
D. K接c時,用黑紙遮住電阻R,變壓器輸入電流將變大
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,水平桌面上有一輕彈簧,左端固定在A點,自然狀態(tài)時其右端位于B點.D點位于水平桌面最右端,水平桌面右側有一豎直放置的光滑軌道MNP,其形狀為半徑R=0.8m的圓環(huán)剪去了左上角135°的圓弧,MN為其豎直直徑,P點到桌面的豎直距離為R,P點到桌面右側邊緣的水平距離為2R.用質(zhì)量m1=0.4kg的物塊a將彈簧緩慢壓縮到C點,釋放后彈簧恢復原長時物塊恰停止在B點.用同種材料、質(zhì)量為m2=0.2kg的物塊b將彈簧緩慢壓縮到C點釋放,物塊b過B點后其位移與時間的關系為x=6t﹣2t2,物塊從D點飛離桌面恰好由P點沿切線落入圓弧軌道.g=10m/s2,求:
(1)B、D間的水平距離.
(2)通過計算,判斷物塊b能否沿圓弧軌道到達M點.
(3)物塊b釋放后在桌面上運動的過程中克服摩擦力做的功.
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,一輛載重卡車沿平直公路行駛,車上載有質(zhì)量均為m的A、B兩塊長方體水泥預制件.已知預制件左端與車廂前擋板的距離為L,A、B間以及B與車廂間的動摩擦因數(shù)分別μ1、μ2(μ1<μ2),各接觸面間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.卡車以速度v0勻速行駛時,因前方出現(xiàn)障礙物而制動并做勻減速直線運動.
(1)卡車制動的加速度滿足什么關系時,預制件A相對B滑動,而B相對車廂底板靜止?
(2)卡車制動后為保證司機安全,在B相對車廂底靜止的情況下,預制件A不與車廂前擋板碰撞,則卡車從開始制動到停止所經(jīng)歷的時間應滿足什么條件?
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示:在傾角為θ的光滑斜面上,相距均為d的三條水平虛線l1、l2、l3,它們之間的區(qū)域Ⅰ、Ⅱ分別存在垂直斜面向下和垂直斜面向上的勻強磁場,磁感應強度大小均為B,一個質(zhì)量為m、邊長為d、總電阻為R的正方形導線框,從l1上方一定高處由靜止開始沿斜面下滑,當ab邊剛越過l1進入磁場Ⅰ時,恰好以速度v1做勻速直線運動;當ab邊在越過l2運動到l3之前的某個時刻,線框又開始以速度v2做勻速直線運動,重力加速度為g.在線框從釋放到穿出磁場的過程中,下列說法正確的是( 。
A. 線框中感應電流的方向不變
B. 線框ab邊從l1運動到l2所用時間大于從l2運動到l3所用時間
C. 線框以速度v2勻速直線運動時,發(fā)熱功率為sin2θ
D. 線框從ab邊進入磁場到速度變?yōu)関2的過程中,減少的機械能△E機與線框產(chǎn)生的焦耳熱Q電的關系式是△E機=WG+mv﹣mv+Q電
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科目:高中物理 來源: 題型:
在物理學發(fā)展史上伽利略、牛頓等許許多多科學家為物理學的發(fā)展做出了巨大貢獻. 以下選項中符合他們觀點的是( 。
A. 人在沿直線加速前進的車廂內(nèi),豎直向上跳起后,將落在起跳點的后方
B. 兩匹馬拉車比一匹馬拉車跑得快,這說明:物體受的力越大速度就越大
C. 兩物體從同一高度自由下落,較輕的物體下落較慢
D. 一個運動的物體,如果不再受力了,它總會逐漸停下來;這說明:靜止狀態(tài)才是物體不受力時的“自然狀態(tài)”
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,水平放置的平行金屬導軌,相距l(xiāng)=0.50m,左端接一電阻R=0.20Ω,磁感應強度B=0.40T的勻強磁場方向垂直于導軌平面,導體棒ab垂直放在導軌上,并能無摩擦地沿導軌滑動,導軌和導體棒的電阻均可忽略不計,當ab以v=4.0m/s的速度水平向右勻速滑動時,求:
(1)ab棒中感應電動勢的大小,并畫出等效電路圖;
(2)回路中感應電流的大。
(3)維持ab棒做勻速運動的水平外力F的大。
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科目:高中物理 來源: 題型:
某同學用電火花計時器(其打點周期T=0.02s)來測定自由落體的加速度。試回答:
①下列器材中,不需要的是 (只需填選項字母)。
A.直尺 B.紙帶 C.重錘 D.低壓交流電源
②實驗中在紙帶上連續(xù)打出點1、2、3、……、9,如圖所示,由此測得加速度的大小為 。
③當?shù)氐闹亓铀俣却笮?.8,測量值與實際值有差異的主要原因是
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科目:高中物理 來源: 題型:
關于曲線運動的說法正確的是:( )
A.速率不變的曲線運動加速度為0 B.做曲線運動的物體所受合外力可能為0
C.變速運動一定是曲線運動 D.曲線運動一定是變速運動
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