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【題目】質量為M的均勻木塊靜止在光滑的水平面上,木塊左右兩側各有一位拿著完全相同的步槍和子彈的射擊手.首先左側的射擊手開槍,子彈水平射入木塊的最大深度為d1,然后右側的射擊手開槍,子彈水平射入木塊的最大深度為d2如圖所示.設子彈均未射穿木塊,且兩子彈與木塊之間的作用力大小均相同.當兩顆子彈均相對木塊靜止時,下列說法正確的是(  )

A. 最終木塊靜止,d1d2

B. 最終木塊向右運動,d1<d2

C. 最終木塊靜止,d1<d2

D. 最終木塊靜止,d1>d2

【答案】A

【解析】設子彈射入木塊前的速度大小為v0,子彈的質量為M,子彈受到的阻力大小為f.當兩顆子彈均相對于木塊靜止時,由動量守恒得:

,得,即當兩顆子彈均相對于木塊靜止時,木塊的速度為零,即靜止.

先對左側射入木塊的子彈和木塊組成的系統(tǒng)研究,則有:

由功能關系得:

再對兩顆子彈和木塊系統(tǒng)為研究,得::

由①②對比得: A正確;BCD錯誤;

故選A

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,長為L的木板水平放置,在木板的A端放置一個質量為m的小物塊,現(xiàn)緩慢地抬高A端,使木板以左端為軸轉動,當木板轉到與水平面的夾角為α時小物塊開始滑動,此時停止轉動木板,小物塊滑到底端的速度為v,則在整個過程中,下列說法不正確的是( )

A. 木板對小物塊做功為mv2 B. 摩擦力對小物塊做功為mgLsinα

C. 支持力對小物塊做功為mgLsinα D. 滑動摩擦力對小物塊做功為mv2mgLsinα

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在光滑水平桌面上,有一長為l=2 m的木板C,它的兩端各有一擋板,C的質量mC=5 kg,在C的正中央并排放著兩個可視為質點的滑塊AB,質量分別為mA=1 kgmB=4 kg,開始時ABC都靜止,并且AB間夾有少量的塑膠炸藥,如圖16-5-2所示,炸藥爆炸使得A6 m/s的速度水平向左運動,如果ABC間的摩擦可忽略不計,兩滑塊中任一塊與擋板碰撞后都與擋板結合成一體,爆炸和碰撞時間都可忽略.求:

(1)當兩滑塊都與擋板相撞后,板C的速度多大?

(2)到兩個滑塊都與擋板碰撞為止,板的位移大小和方向如何?

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【題目】如圖所示,豎直向上的勻強電場中,絕緣輕質彈簧豎直立于水平地面上,一質量為m的帶正電小球在外力F的作用下靜止與圖示位置,小球與彈簧不連接,彈簧處于壓縮狀態(tài),現(xiàn)撤去F,在小球從靜止開始運動到離開彈簧的過程中,重力、電場力、彈簧彈力對小球做功分別為,不計空氣阻力,則上述過程中

A小球重力勢能的增量為

B小球與彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒

C小球的動能的增量為

D小球機械能的增加量為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,一輕彈簧的兩端與質量分別為m1m2的兩物塊AB相連接,并靜止在光滑水平面上.現(xiàn)使B獲得水平向右、大小為3m/s的瞬時速度,從此刻開始計時,兩物塊的速度隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示,從圖象提供的信息可得(  )

A. t1t3時刻兩物塊達到共同速度1m/s,且彈簧都具有最大的彈性勢能

B. t3t4時間彈簧由壓縮狀態(tài)恢復到原長

C. 兩物體的質量之比為m1:m2=1:2

D. t2時刻彈簧壓縮到最短

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】內能的傳遞的方向是:

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【題目】在光滑水平面上AB兩小車中間有一彈簧(如圖所示),用手抓住小車將彈簧壓縮并使小車處于靜止狀態(tài).將兩小車及彈簧看做一個系統(tǒng),下列說法不正確的是( )

A. 兩手同時放開后,系統(tǒng)總動量始終為零

B. 先放開左手,再放開右手后,動量不守恒

C. 先放開左手,再放開右手后,總動量向左

D. 無論何時放手,兩手放開后,在彈簧恢復原長的過程中,系統(tǒng)總動量都保持不變,但系統(tǒng)的總動量不一定為零

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,半徑為R的圓形線圈兩端AC接入一個平行板電容器,線圈放在隨時間均勻變化的勻強磁場中,線圈所在平面與磁感線的方向垂直,要使電容器所帶的電荷量增大,可采取的措施是(  )

A. 電容器的兩極板靠近些 B. 減小磁感應強度的變化率

C. 增大線圈的面積 D. 使線圈平面與磁場方向成60°角

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【題目】如圖所示,在光滑水平面上有AB兩小球沿同一條直線向右運動,并發(fā)生對心碰撞.設向右為正方向,碰前AB兩球動量分別是pA2kgm/spB=3 kgm/s,碰后動量變化可能是( )

A. ΔpA1 kg·ms ΔpB1 kg·ms

B. ΔpA =-4kg·ms ΔpB4 kg·ms

C. ΔpA =1 kg·ms ΔpB=-1 kg·in

D. ΔpA =-1 kg·ms ΔpB 1 kg·ms

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