分析 (1)子彈擊中B的過程系統(tǒng)動量守恒,由動量守恒定律可以求出B的速度.
(2)由動能定理可以求出動摩擦因數(shù).
(3)應用動量守恒定律與能量守恒定律分析答題.
解答 解:(1)子彈擊中B的過程中系統(tǒng)動量守恒,以子彈的初速度方向為正方向,
由動量守恒定律得:動量守恒:mCv0=(mB+mC)v1,代入數(shù)據(jù)解得:v1=2m/s;
(2)若滑塊A與水平面固定,B由運動到靜止,位移為s.
動能定理有:-μ(mB+mC)gs=0-$\frac{1}{2}$(mB+mC)v12,代入數(shù)據(jù)解得:μ=0.1;
(3)B、C與A間的摩擦力:f=μ(mB+mC)g,代入數(shù)據(jù)解得:f=1N,
系統(tǒng)動量守恒,以AB的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得:
(mB+mC)v1=(mA+mB+mC)v2,代入數(shù)據(jù)解得:v2=1m/s,
此時B相對A位移為s′,由能量守恒定律的:功能關系知:
$\frac{1}{2}$(mB+mC)v12=$\frac{1}{2}$(mA+mB+mC)v22+fs′,代入數(shù)據(jù)解得:s′=1m,
因s′<l,A、B、C最后共速運動,不會分離,
由能量守恒定律得,系統(tǒng)損失的機械能為:Q=$\frac{1}{2}$mCv02-$\frac{1}{2}$(mA+mB+mC)v22,
代入數(shù)據(jù)解得:Q=199J;
答:(1)子彈C擊中B后瞬間,B速度為2m/s.
(2)若滑塊A與水平面固定,B被子彈擊中后恰好滑到A右端靜止,求滑塊B與A間動摩擦因數(shù)μ為0.1.
(3)若滑塊A與水平面光滑,B與A間動摩擦因數(shù)不變,B不能離開A,整個過程A、B、C組成的系統(tǒng)損失的機械能為199J.
點評 本題考查了求速度、動摩擦因數(shù)、損失的 機械能,分析清楚物體的運動過程,應用動量守恒定律、動能定理與能量守恒定律 即可正確解題.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 能下滑到軌道的最低點 | |
B. | 下滑過程中桿對其做負功 | |
C. | 滑回時一定能返回到初始位置 | |
D. | 滑回過程中增加的重力勢能等于乙球減少的重力勢能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 風扇電動機D兩端的電壓為Ir | |
B. | 理想變壓器的輸入功率為$\frac{UI}{n}$+$\frac{{U}^{2}}{{n}^{2}R}$ | |
C. | 風扇電動機D輸出的機械功率為$\frac{UI}{n}$-I2r | |
D. | 若電風扇由于機械故障被卡住,則通過原線圈的電流為$\frac{U(R+r)}{{{n^2}Rr}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球開始向下做勻加速運動 | B. | 彈簧恢復原長時小球速度達到最大 | ||
C. | 彈簧恢復原長時小球加速度等于g | D. | 小球運動過程中最大加速度大于g |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 增大電子槍的加速電壓,電子運動的周期變大 | |
B. | 增大電子槍的加速電壓,電子束的軌道半徑變小 | |
C. | 增大勵磁線圈中的電流,電子運動的周期變大 | |
D. | 增大勵磁線圈中的電流,電子束的軌道半徑變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體運動的位移不等于0,而路程等于0 | |
B. | 物體運動的加速度等于0,而速度卻不等于0 | |
C. | 物體速度變化越來越快,而加速度卻越來越小 | |
D. | 物體的速度變化量較大,而加速度卻較小 |
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