如图所示,质量M=0.40kg的靶盒A位于光滑水平导轨上,开始时静止在O点,在O点右侧有范围很广的“相互作用区域”,如图中划虚线部分,当靶盒A进入相互作用区时便

如图所示,质量M=0.40kg的靶盒A位于光滑水平导轨上,开始时静止在O点,在O点右侧有范围很广的“相互作用区域”,如图中划虚线部分,当靶盒A进入相互作用区时便

题型:不详难度:来源:
如图所示,质量M=0.40kg的靶盒A位于光滑水平导轨上,开始时静止在O点,在O点右侧有范围很广的“相互作用区域”,如图中划虚线部分,当靶盒A进入相互作用区时便受到水平向左的恒力F=20N作用,P处有一固定的发射器B,它可根据需要瞄准 靶盒每次发射一颗水平速度v0=50m/s,质量m=0.10kg的子弹,当子弹打入靶盒A后,便留在盒内,碰撞时间极短。今约定,每当靶盒A停在或到达O点时,都有一颗子弹进入靶盒A内。

⑴当第一颗子弹进入靶盒A后,靶盒A离开O点最大距离为多少?
⑵当第三颗子弹进入靶盒A后,靶盒A从离开O点到又回到O点所经历时间为多少?
⑶求发射器B至少发射几颗子弹后,靶盒A能在相互作用区内运动且距离不超过0.2m?
答案

(1) 1.25m (2) 0.5s (3) N≥27, N=27,所以B至少发射27颗子弹时,才能使靶既能在相互作用区内运动,且运动距离又小于0.2m。  
解析
(1)设第一颗子弹进入靶盒A后,子弹与靶盒A共同速度为v1
由动量守恒得     mv0=(m+M)v1            2分
设A离开O点的最大距离为s1,根据动能定理有
-Fs1=0-(m+M)v21/2  2分
由以上二式得s1=1.25m    2分
(2)根据题意,A在恒力F作用下返回O点时第二颗子弹打入,由于A的动量与第二颗子弹动量大小相同、方向相反,第二颗子弹打入后A将静止在O点,设第三颗子弹打入A后,它们的共同速度为v3,由系统动量守恒
mv0=(M+3m)v3    2分
设A从离开O点到又回到O点经历时间为t,且碰后A运动方向为正方向,由动量定理得
-Ft/2=0-(M+3m)v3   2分
由以上二式得t=0.5s  2分
(3)设B至少发射N=2n+1颗子弹,且碰后A的速度为vN
由系统动量守恒mv0=(M+Nm)vN 2分
由动能定理-FsN=0-(M+Nm)v2N/2   2分
根据题意sN<0.2m    2分
由以上三式得N≥27, N=27,所以B至少发射27颗子弹时,才能使靶既能在相互作用区内运动,且运动距离又小于0.2m。                                  2分
举一反三
如25题图所示,竖直平面内的轨道ABCD由水平轨道AB与光滑的四分之一圆弧滑道CD组成,AB恰与圆弧CD在C点相切,轨道固定在水平面上。一个质量为m的小物块(可视为质点)从轨道的A端以初动能E冲上水平轨道AB,沿着轨道运动,由DC弧滑下后停在水平轨道AB的中点。已知水平滑道AB长为L,求:
(1)小物块与水平轨道的动摩擦因数μ。
(2)为了保证小物块不从轨道的D端离开轨道,圆弧轨道的半径R至少是多大?
(3)若圆弧轨道的半径R取第(2)问计算出的最小值,增大小物块的初动能,使得小物块冲上轨道后可以达到最大高度是1.5R处,试求小物块的初动能并分析小物块能否停在水平轨道上,如果能,将停在何处?如果不能,将以多大速度离开水平轨道?
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(1)物块与接触面的动摩擦因数μ;
(2)在斜面和水平面上滑行的时间之比t1:t2
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光滑U型金属框架宽为L,足够长,其上放一质量为m的金属棒ab,左端连接有一电容为C的电容器,现给棒一个初速v0,使棒始终垂直框架并沿框架运动,如图所示。求导体棒的最终速度。

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(1)要使摩托车运动员从高台水平飞出刚好越过壕沟,求他离开高台时的速度大小;
(2)欲使摩托车运动员能够飞越壕沟,其初速度至少应为多大?
(3)为了保证摩托车运动员的安全,规定飞越壕沟后摩托车着地时的速度不得超过,那么,摩托车飞离高台时的最大速度应为多少?
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(1)点滑动到点的过程中,系统产生的热量;
(2)经过轨道的哪个位置时(要求用图中的角表示),的速度达到最大?
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