分析 (1)子彈擊中木塊過程,系統(tǒng)動量守恒,由動量守恒定律定律可以求出它們的速度.然后由牛頓第二定律求出繩子的張力;
(2)據(jù)能量守恒求出系統(tǒng)損失的機械能.
(3)子彈射入木塊后,據(jù)機械能守恒定律求出上升的高度即可.
解答 解:(1)以子彈與木塊組成的系統(tǒng)為研究對象,子彈擊中木塊的過程系統(tǒng)動量守恒,選子彈的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得:mv=(m+M)v′,
子彈擊中木塊后,它們一起做圓周運動,在最低點,由牛頓第二定律得:F-(M+m)g=(M+m)$\frac{v{′}^{2}}{L}$,
解得繩子的張力:F=(M+m)g+$\frac{{m}^{2}{v}^{2}}{(M+m)L}$;
(2)據(jù)能量守恒可知,損失的機械能為△E=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}$(m+M)v′2=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$($1-\frac{m}{m+M}$)
(3)子彈和木塊一起上升過程中,只有重力做功,機械能守恒$\frac{1}{2}$(M+m)v′2=(M+m)gh
解得:h=$\frac{{m}^{2}{v}^{2}}{2(m+M)^{2}g}$
答:(1)求子彈射入木塊后的瞬間繩子中張力的大。∕+m)g+$\frac{{m}^{2}{v}^{2}}{(M+m)L}$;
(2)子彈射入木塊中系統(tǒng)損失的機械能$\frac{1}{2}m{v}^{2}$($1-\frac{m}{m+M}$).
(3)子彈和木塊能擺動的最大高度為$\frac{{m}^{2}{v}^{2}}{2(m+M)^{2}g}$.
點評 子彈射木塊是一種常見的物理模型,由于時間極短,內(nèi)力遠(yuǎn)大于外力,故動量守恒;系統(tǒng)接下來的運動是擺動,也是一種常見的物理模型,機械能守恒,當(dāng)然,能用機械能守恒定律解的題通常都能用動能定理解決.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 正在騰空上升的禮花彈 | B. | 張開的弓把箭水平射出去 | ||
C. | 騎自行車勻速駛上斜坡 | D. | 秋千由最高點蕩向最低點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F突然變小,小球?qū)⒀剀壽EPc逐漸靠近圓心 | |
B. | F突然變小,小球?qū)⒀剀壽EPa做離心運動 | |
C. | F突然變大,小球?qū)⒀剀壽EPb做離心運動 | |
D. | F突然消失,小球?qū)⒀剀壽EPa做離心運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 勻速圓周運動中,動量是不變的 | |
B. | 勻速圓周運動中,在相等的時間內(nèi),動量的改變量相等 | |
C. | 平拋運動、豎直上拋運動,在相等的時間內(nèi),動量的改變量相等 | |
D. | 只要質(zhì)點的速度大小不變,則它的動量就一定不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球表面的重力加速g和地球的半徑R | |
B. | 月球繞地球運動的周期T1及月球到地球中心的距離R1 | |
C. | 地球繞太陽運動的周期T2及地球到太陽中心的距離R2 | |
D. | 地球“同步衛(wèi)星”離地面的高度h和地球的半徑R |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 它是人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周飛行的最小速度 | |
B. | 它是人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周飛行的最大速度 | |
C. | 它是能使人造地球衛(wèi)星繞地球飛行的最小發(fā)射速度 | |
D. | 若發(fā)射速度大于第二宇宙速度,人造衛(wèi)星就會將脫離太陽的吸引而飛離太陽系 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 飛船在Gliese 581c表面附近運行的周期約為13天 | |
B. | 飛船在Gliese 581c表面附近運行時的速度大于7.9 km/s | |
C. | 人在Gliese 581c上所受重力比在地球上所受重力大 | |
D. | Gliese 581c的平均密度比地球平均密度大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 衛(wèi)星在軌道3上的周期小于在軌道1上的周期 | |
B. | 衛(wèi)星從軌道1到軌道3動能的減小量小于勢能的增加量 | |
C. | 衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點時的加速度大于它在軌道2上經(jīng)過Q點時的加速度 | |
D. | 衛(wèi)星在軌道3上經(jīng)過P點時的速度大于它在軌道2上經(jīng)過P點時的速度 |
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