9.甲、乙兩小孩各乘一輛小車在光滑水平面上勻速相向行駛,速率均為9m/s,甲車上有質(zhì)量m0=1kg的小球若干個,甲和他的車及所帶小球總質(zhì)量為m1=50kg,乙車和他的車總質(zhì)量為m2=40kg,甲不斷地將小球以21m/s的對地水平速度拋向乙,并被乙接住,問甲至少要拋出多少個小球才能保證兩車不相撞.(不考慮空氣阻力)

分析 兩輛車、兩小孩以及小球整個系統(tǒng)在作用的過程中動量守恒,抓住恰好不相撞時,兩車速度相等,運用動量守恒定律求出兩車的速度.以甲及從甲車上拋出的小球為系統(tǒng),運用動量守恒定律,求出甲總共拋出小球的個數(shù).

解答 解:當(dāng)甲、乙兩車最終速度相等時,兩車剛好不相撞.設(shè)此速度為v,取甲運動方向為正方向,甲、乙車及球組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒,有:
  m1v1-m2v2=(m1+m2)v   
又v1=v2=9m/s
將質(zhì)量代入解得v=1m/s,方向與甲原運動方向相同.    
設(shè)拋出n個球后使得甲的速度為v,對甲和被拋出的球,拋球過程水平方向動量守恒,有
  m1v1=nm0v0+(m1-nm0)v      
其中v0=21m/s,將質(zhì)量代入得n=20個,即甲至少拋出20個球才能避免兩車相撞.
答:甲至少拋出20個球才能避免兩車相撞.

點評 解決本題的關(guān)鍵掌握動量守恒定律的條件,合理選擇研究的系統(tǒng),運用動量守恒定律進行求解.

練習(xí)冊系列答案
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A.滑動變阻器R2的最大功率為0.9WB.電源的最大輸出功率為1.8W
C.電源內(nèi)電阻的阻值為10ΩD.甲是電池的伏安特性曲線圖線

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20.A、B兩位同學(xué)看到了這樣一個結(jié)論:“由理論分析可得,彈簧的彈性勢能公式為EP=$\frac{1}{2}$kx2(式中k為彈簧的勁度系數(shù),x為彈簧的形變量)”.為驗證這一結(jié)論,A、B兩位同學(xué)設(shè)計了如下的實驗:
①首先他們都進行了如圖甲所示的實驗:將一根輕質(zhì)彈簧豎直掛起,在彈簧的另一端掛上一個已知質(zhì)量為m的小鐵球,穩(wěn)定后測得彈簧伸長量為d;
②A同學(xué)完成步驟①后,接著進行了如圖乙所示的實驗:將這根彈簧豎直的固定在水平桌面上,并把小鐵球放在彈簧上,然后豎直地套上一根帶有插銷孔的長透明塑料管,利用插銷壓縮彈簧;拔掉插銷時,彈簧對小鐵球做功,使小鐵球彈起,測得彈簧的壓縮量為x時,小鐵球上升的最大高度為H.
③B同學(xué)完成步驟①后,接著進行了如圖丙所示的實驗.將這根彈簧放在一光滑水平桌面上,一端固定在豎直墻上,另一端被小球壓縮,測得壓縮量為x,釋放彈簧后,小球從高為h的桌面上水平拋出,拋出的水平距離為L.
(1)A、B兩位同學(xué)進行圖甲所示實驗的目的是為了確定彈簧的勁度系數(shù),用m、d、g表示勁度系數(shù)k=$\frac{mg}bxvhf79$.
(2)如果EP=$\frac{1}{2}$kx2成立,那么A同學(xué)測出的物理量x與d、H的關(guān)系式是:x=$\sqrt{2dH}$;B同學(xué)測出的物理量x與d、h、L的關(guān)系式是:x=L$\sqrt{\fracrzttnff{2h}}$.

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17.一臺電動機的輸出功率是10kW,這表明該電動機正常工作時( 。
A.每秒鐘消耗電能10 kWB.每秒鐘對外做功10 kW
C.每秒鐘電樞線圈產(chǎn)生電熱10 kJD.每秒鐘對外做功10 kJ

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4.如圖所示,一半徑為R、電阻為r的開有小口單匝線圈處于均勻輻向磁場中,線圈所在處的磁感應(yīng)強度為B,線圈與匝數(shù)比為n1:n2的變壓器相連,燈泡電阻為r,當(dāng)線圈在磁場中以速度v=v0sinωt垂直磁場內(nèi)外運動,則下列說法中正確的是(  )
A.線圈垂直磁場向外運動時,線圈中的感應(yīng)電流沿順時針方向
B.線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為2BRv0sinωt
C.只增大ω,燈泡將變亮
D.當(dāng)n1:n2=2:1時,燈泡r消耗功率最大

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14.對于萬有引力公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,下列說法中正確的是( 。
A.當(dāng)m1和m2之間的距離趨近于零時,F(xiàn)趨于無窮大
B.只要m1和m2是球體,就可用上式求解萬有引力
C.只有m1和m2看成質(zhì)點時,才可用上式求m1和m2間的萬有引力
D.任何兩個物體都存在萬有引力

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