分析 子彈穿過(guò)A時(shí),由于時(shí)間極短,彈簧與B沒(méi)有參與相互作用,子彈與A的動(dòng)量守恒,由動(dòng)量守恒定律,并結(jié)合條件求出子彈射穿A后兩者的速度.子彈穿過(guò)B時(shí),子彈與B動(dòng)量守恒,求出子彈射穿B后兩者的速度.接下來(lái),彈簧開(kāi)始被壓縮,一直到彈簧處于原長(zhǎng)時(shí),整個(gè)過(guò)程中A、B和彈簧所組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,系統(tǒng)能量守恒,由系統(tǒng)的動(dòng)量守恒和能量守恒列式求解.
解答 解:子彈穿過(guò)A時(shí),子彈與A動(dòng)量守恒,
由動(dòng)量守恒定律:mv0=mAvA+mv1
解得:vA=10m/s
子彈穿過(guò)B時(shí),子彈與B動(dòng)量守恒,
由動(dòng)量守恒定律:mv1=mBvB+mv2
解得:vB=5m/s
子彈穿過(guò)B以后,彈簧開(kāi)始被壓縮,一直到彈簧處于原長(zhǎng)時(shí),整個(gè)過(guò)程中A、B和彈簧所組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,系統(tǒng)能量守恒,
根據(jù)動(dòng)量守恒定律得:mAvA′+mBvB′=mAvA+mBvB,
根據(jù)能量守恒的:$\frac{1}{2}{m}_{A}{{v}_{A}}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{B}{{v}_{B}}^{2}$=$\frac{1}{2}{m}_{A}{v}_{A}{′}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{B}{v}_{B}{′}^{2}$
聯(lián)立解得:vA′=5m/s,vB′=10m/s
答:系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中彈簧第一次恢復(fù)到原長(zhǎng)時(shí),小木塊A、B的速度大小分別為5m/s和10m/s.
點(diǎn)評(píng) 本題是含有彈簧的類(lèi)型,對(duì)于子彈打擊過(guò)程,要明確研究對(duì)象,確定哪些物體參與作用,運(yùn)用動(dòng)量守恒和能量守恒進(jìn)行求解即可.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
次數(shù)n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
電壓/V | 0 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
電流/A | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 衛(wèi)星在停泊軌道和工作軌道運(yùn)行的速度之比為$\frac{{\sqrt{n}}}{{\sqrt{m}}}$ | |
B. | 衛(wèi)星在停泊軌道和工作軌道運(yùn)行的周期之比為$\frac{{n\sqrt{n}}}{{\sqrt{m}}}$ | |
C. | 衛(wèi)星在停泊軌道運(yùn)行的速度小于地球的第一宇宙速度 | |
D. | 衛(wèi)星從停泊軌道到進(jìn)入工作軌道的過(guò)程中衛(wèi)星機(jī)械能守恒 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | O點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度的方向垂直于ac由O指向d | |
B. | 從O到d電勢(shì)逐漸升高 | |
C. | 將b點(diǎn)的電荷移到O點(diǎn)時(shí),d點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度變小 | |
D. | 將帶正電的試探電荷由O移到d,該電荷的電勢(shì)能逐漸減少 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 透明體對(duì)紅光的折射率為$\frac{2\sqrt{3}}{3}$ | |
B. | 紅光在透明體中的速度大小與在真空中的相同 | |
C. | 紅光的折射光線的頻率會(huì)隨著折射光線強(qiáng)度的增大而增大 | |
D. | 紅光在透明體內(nèi)發(fā)生全反射的臨界角為30° |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 若m1=m2,則W1=W2 | B. | 若m1>m2,則一定有W1>W(wǎng)2 | ||
C. | 若m1≤m2,則一定有W1<W2 | D. | 以上說(shuō)法都不對(duì) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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