11.如圖所示,光滑水平面上有一輛質(zhì)量為M=1kg的小車,一輕彈簧固定在小車擋板上,此時(shí)彈簧長(zhǎng)度恰好為原長(zhǎng),不車上表面的右端放置一個(gè)質(zhì)量為m=0.9kg滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),滑塊與小車上表面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.2,滑塊與彈簧右端相距L=0.6m,整個(gè)系統(tǒng)一起以v1=10m/s的速度向右做勻速直線運(yùn)動(dòng).現(xiàn)在有一質(zhì)量為m0=0.1kg的子彈,以v0=150m/s的速度向左射入滑塊且不穿出,所用時(shí)間極短.滑塊在小車上運(yùn)動(dòng)一段距離后擠壓彈簧,當(dāng)彈簧壓縮到最短時(shí)的壓縮量為d=0.5m,g=10m/s2.求
①子彈剛射射入滑塊時(shí),子彈與滑塊的共同速度;
②彈簧壓縮到最短時(shí),彈簧彈性勢(shì)能的大。

分析 ①子彈向左射入滑塊且不穿出,所用時(shí)間極短,子彈與滑塊的總動(dòng)量守恒,由動(dòng)量守恒定律求出子彈射入滑塊后共同的速度.
②當(dāng)子彈、滑塊與小車三者的速度相同時(shí),彈簧壓縮量最大,彈性勢(shì)能最大.由動(dòng)量守恒定律求出三者共同的速度,由能量守恒定律求解彈簧壓縮到最短時(shí),彈簧彈性勢(shì)能的大。

解答 解:①設(shè)子彈射入滑塊后的共同速度大為v2,設(shè)向左為正方向,對(duì)子彈與滑塊組成的系統(tǒng)應(yīng)用動(dòng)量守恒定律得
   m0v0-mv1=(m0+m)v2
解得:v2=6m/s
②子彈、滑塊與小車,三者的共同速度設(shè)為v3,當(dāng)三者達(dá)到共同速度時(shí)彈簧壓縮量最大,彈性勢(shì)能最大.
由動(dòng)量守恒定律得
   Mv1-(m0+m)v2=(M+m0+m)v3 
解得:v3=2m/s
設(shè)最大彈性勢(shì)能為Epmax,對(duì)三個(gè)物體組成的系統(tǒng)應(yīng)用能量守恒定律得
   $\frac{1}{2}Mv_1^2+\frac{1}{2}({m_0}+m)v_2^2-\frac{1}{2}(M+{m_0}+m)v_3^2={E_{Pm}}+Q$
系統(tǒng)摩擦產(chǎn)生的熱量:Q=μ(m+m0)g(L+d)
解得:EPm=61.8J
答:
①子彈剛射射入滑塊時(shí),子彈與滑塊的共同速度是6m/s;
②彈簧壓縮到最短時(shí),彈簧彈性勢(shì)能的大小是61.8J.

點(diǎn)評(píng) 本題的關(guān)鍵分析清楚運(yùn)動(dòng)過(guò)程,把握隱含的臨界狀態(tài)和臨界條件:三個(gè)物體的速度相同時(shí)彈簧壓縮到最短,分過(guò)程運(yùn)用動(dòng)量守恒定律.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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A.該同步衛(wèi)星運(yùn)行速度大于第一宇宙速度
B.該同步衛(wèi)星繞地球運(yùn)行的速度大小為$\frac{2πR}{T}$
C.無(wú)論哪個(gè)國(guó)家發(fā)射的地球同步衛(wèi)星在軌道上運(yùn)行的線速度都是R$\sqrt{\frac{g}{r}}$
D.不同國(guó)家發(fā)射的地球同步衛(wèi)星所受到的向心力大小均相同

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6.以初速度v0豎直向上拋出一質(zhì)量為m的木球,假定木球所受的空氣阻力為f且大小不變,已知重力加速度為g,木球上升的最大高度為h,返回拋出點(diǎn)的速率為v,則木球從拋出至落回拋出點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程克服空氣阻力所做的功是( 。
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16.如圖為某種椅子與其升降部分的結(jié)構(gòu)示意圖,M、N兩筒間密閉了一定質(zhì)量的理想氣體,M可沿N的內(nèi)壁上下滑動(dòng),設(shè)筒內(nèi)氣體不與外界發(fā)生熱交換,在M向下滑動(dòng)的過(guò)程中( 。
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C.氣體對(duì)外界做功,氣體內(nèi)能增大D.氣體對(duì)外界做功,氣體內(nèi)能減小

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3.物體從某一高度自由落下,在落地之前的1s內(nèi)下落的距離為45m,則物體下落的總時(shí)間和總位移分別為( 。
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20.在勻速行駛的火車上,乘客豎直向上拋出一小球,不計(jì)空氣阻力,則地面上的觀察者看到( 。
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