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如图所示,质量m=0.10kg的靶盒B位于光滑水平导轨上,开始时静止在O点,在O...

如图所示,质量m=0.10kg的靶盒B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”,如图中的虚线区域.当靶盒B进入相互作用区域时便有向左的水平恒力F=50N作用.在P处有一固定的手枪A,它可根据需要瞄准靶盒每次发射一颗水平速度V0=100m/s、质量同样为m=0.10kg的子弹,当子弹打入靶盒B后,便留在盒内,碰撞时间极短.若每当靶盒B停在或到达O点时,就有一颗子弹进入靶盒B内,求:

(1)当第一颗子弹进入靶盒B后,靶盒B离开O点的最大距离

(2)第三颗子弹进入靶盒B到颗子弹进入靶盒B的时间间隔;

(3)从初始时刻到n颗子弹恰好与靶盒相对静止时,子弹与靶盒组成的系统所产生的内能为多少?(不考虑手枪发射子弹时产生的内能的影响)

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(1); (2); (3)   【解析】 试题分析:(1)设第一课子弹进入靶盒B后,子弹与靶盒的共同速度为 由动量守恒, 设B离开O点的最大距离为s1,由动能定理 得 (2)根据题意,B在恒力F的作用下返回O点时第二颗子弹正好打入,由于靶盒与第二颗子弹的动量之和为零,故第二颗子弹打入时,B将静止在O点。 第三颗子弹打入后,由系统动量守恒 B离开O点再回到O点 解得 (3)由第(2)问的计算可以看出,第颗子弹打入后, 靶盒的运动速度 系统产生的热能, 第2k颗子弹打入后,靶盒静止不动, 系统动能全部转化为内能; 当n为奇数时 当n为偶数时 考点:动量守恒定律;动量定理;动能定理的应用 【名师点睛】对于碰撞过程,其基本规律动量守恒定律要掌握牢固,并能正确运用.能把动量守恒定律和动能定理结合应用。  
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考点分析:
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一根不可伸长的轻绳跨过定滑轮,两端拴有A、B两物体,A、B质量分别为m1=2kg,m2=3kg。B物块开始时静止于地面上,A离地高度H=1m。现将A抬高h1=1.25m,由静止释放,绳子绷直一瞬间断开,并给B一个竖直向上的瞬时冲量I,经观察,B此后上升的最大高度为h2=0.2m,(不考虑一切阻力,取g=10m/s2)求:

(1)瞬时冲量I的大小;

(2)A落地的速度。

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如图所示,在MN的下方足够大的空间是玻璃介质,其折射率n=,玻璃介质的上边界MN是屏幕.玻璃中有个正三角形空气泡衔接于C点,其边长L60cm,顶点与屏幕接触于D点,底边AB、CE与屏幕平行.一束激光a垂直于AB边射向AC边的中点O,结果在屏幕MN上出现两个光斑.求两个光斑之间的距离L;(除AC面外,其余界面不考虑反射光)

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两列简谐波沿x轴相向而行,波速均为v=0.4m/s振幅均为A=2cm。两波源分别位于A、B处,t=0时的波形如图所示。M、N两质点的横坐标分别为x1=0.40m和x2=0.45m,在t=3.25s时,点MN的位移分别多少?

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为了验证碰撞中的动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞,某同学选取了两个体积相同、质量不相等的小球1和2,按下述步骤做了如下实验:

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①用天平测出两个小球的质量(分别为m1和m2,且m1>m2);

②按照如图所示的那样,安装好实验装置,将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端点的切线水平.将一斜面BC连接在斜槽末端;

③先不放小球2,让小球1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置E

④将小球2放在斜槽前端边缘上,让小球1从斜槽顶端A处仍由静止滚下,使它们发生碰撞,记下小球1和小球2在斜面上的落点位置;

⑤用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到B点的距离分别为LD、LE、LF

根据该同学的实验,请你回答下列问题:

(1)小球12发生碰撞后,1的落点是图中的      点,2的落点是图中的      点.

(2)用测得的物理量来表示,只要满足关系式                       ,则说明碰撞中动量是守恒的.

(3)用测得的物理量来表示,只要再满足关系式                    ,则说明两小球的碰撞是弹性碰撞.

 

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某同学在“用双缝干涉测光的波长”实验中,已知单缝片与双缝片间的距离为d1,双缝间距离为d2,双缝片到毛玻璃屏间距离为L,实验时先移动测量头上的手轮,第一次分划板中心刻度线对齐A条纹中心时(如图1所示),记下游标卡尺的读数xA=        mm(如图3所示);然后转动手轮,把分划线向右边移动,第二次分划板中心刻度线对齐B条纹中心时(如图2所示),记下此时游标卡尺的示数(如图4所示)xB=        mm。计算实验中红光波长的表达式为λ=        (用字母d1d2LxAxB表示)。

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