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(20分) 如图所示,两物块A、B并排静置于高h=0.80m的光滑水平桌面上,两...

(20分) 如图所示,两物块A、B并排静置于高h=0.80m的光滑水平桌面上,两物块的质量均为M=0.60kg。一颗质量m=0.10kg的子弹C以v0=100m/s的水平速度从左面射入A物块,子弹射穿A后接着射入B并留在B中,此时A、B都没有离开桌面。已知物块A的长度为0.27m,A离开桌面后,落地点到桌边的水平距离s=2.0m。设子弹在物块A、B 中穿行时受到的阻力保持不变,g取10m/s2。求:

(1)物块A和物块B离开桌面时速度的大小分别是多少;

(2)求子弹在物块B中穿行的距离;

(3)为了使子弹在物块B中穿行时物块B未离开桌面,求物块B到桌边的最小距离。

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(1) =10m/s(2)m(3)smin=2.5×10-2m 【解析】(1)子弹射穿物块A后,A以速度vA沿桌面水平向右匀速运动,离开桌面后做平抛运动         t=0.40s A离开桌边的速度       =5.0m/s 设子弹射入物块B后,子弹与B的共同速度为vB,子弹与两物块作用过程系统动量守恒: B离开桌边的速度=10m/s (2)设子弹离开A时的速度为,子弹与物块A作用过程系统动量守恒: m/s 子弹在物块B中穿行的过程中,由能量守恒          ① 子弹在物块A中穿行的过程中,由能量守恒           ② 由①②解得m (3)子弹在物块A中穿行的过程中,物块A在水平桌面上的位移为s1,根据动能定理                          ③ 子弹在物块B中穿行的过程中,物块B在水平桌面上的位移为s2,根据动能定理       ④ 由②③④解得物块B到桌边的最小距离     smin=2.5×10-2m 本题考查动量守恒与能量守恒的应用,物块A被子弹射穿后做平抛运动飞出桌面,由平抛运动规律可求得平抛运动的初速度及子弹射穿后木块的速度,在子弹射穿木块过程中系统动量守恒,子弹射进木块B中,木块B向右加速,使得A、B分离,如果以子弹、木块A、B为一个系统,内力远远大于外力,系统动量始终守恒,初状态为AB静止,末状态为子弹与B共速,列式可求得B的速度,再以子弹和木块A为研究对象,动量守恒可求得子弹飞出后的速度,此时AB速度相同,再以子弹和B为一个系统,系统动能的减小量完全转化为内能,系统的内能为阻力乘以相对距离及打进物体B的深度,由此可求解
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1.  下列陈述中哪个是不正确的?(  )

A.发射电磁波可用开放电路

B.调谐电路可以接收高频调幅波

C.电磁波既包括中波、短波,也包括微波,伦琴射线

D.只有减小电容器的电容,才能增大LC电路的振荡频率

 

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1.  为了增大LC振荡电路的固有频率,下列办法中可采取的是:( )

A.增大电容器两极板的正对面积并在线圈中放入铁芯

B.减小电容器两极板的距离并增加线圈的匝数

C.减小电容器两极板的距离并在线圈中放入铁芯

D.减小电容器两极板的正对面积并减少线圈的匝数

 

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1.  对振荡电路,下列说法正确的是(   )

A.振荡电路中、电容器充电或放电一次所用的时间为6ec8aac122bd4f6e

B.振荡电路中,电场能与磁场能的转化周期为6ec8aac122bd4f6e

C.振荡过程中,电容器极板间电场强度的变化周期为6ec8aac122bd4f6e

D.振荡过程中,线圈内磁感应强度的变化周期为6ec8aac122bd4f6e

 

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(20分)如图所示为火车站装载货物的原理示意图,设AB段是距水平传送带装置高为H=5m的光滑斜面,水平段BC使用水平传送带装置,BC长L=8m,与货物包的摩擦系数为μ=0.6,皮带轮的半径为R=0.2m,上部距车厢底水平面的高度h=0.45m.设货物由静止开始从A点下滑,经过B点的拐角处无机械能损失.通过调整皮带轮(不打滑)的转动角速度ω可使货物经C点抛出后落在车厢上的不同位置,取g=10m/s2,求:

(1)当皮带轮静止时,货物包在车厢内的落地点到C点的水平距离;

(2)当皮带轮以角速度ω=20 rad/s顺时方针方向匀速转动时,货物包在车厢内的落地点到C点的水平距离;

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(18分)如图所示,在倾角为6ec8aac122bd4f6e的光滑斜面上端系着一劲度系数为k的轻弹簧,弹簧的下端连有一质量为m的小球,球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变.若手持挡板A以加速度a(a < gsin6ec8aac122bd4f6e)沿斜面向下做匀加速运动,求:

 (1)从挡板开始运动到球与挡板分离所经历的时间;

 (2)从挡板开始运动到小球的速度达到最大,球所经过的路程.

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