14.如圖所示,木板A靜止在光滑水平面上,其左端與固定臺階相距x,與滑塊B(可視為質(zhì)點)相連的細線一端固定在O點,水平拉直細線從靜止釋放物體B,當(dāng)B到達最低點時,被一顆水平向左飛來的子彈C擊中(子彈留著物體B內(nèi)).被擊中后的物體B恰好將細線拉斷,之后B(內(nèi)含子彈)從木板A右端上表面水平滑入.已知A的質(zhì)量為2m,B的質(zhì)量為0.9m,子彈的質(zhì)量為0.1m,A、B之間動摩擦因數(shù)為μ,細線長為L、能承受的最大拉力Tm=9mg;A足夠長,B不會從A表面滑出;A與臺階碰撞無機械能損失,不計空氣阻力,重力加速度為g.
(1)求細線被拉斷瞬間B的速度大小v1;
(2)求子彈擊中滑塊B前的速度大小v0;
(3)若A與臺階只發(fā)生一次碰撞,求x滿足的條件.

分析 (1)滑塊(含子彈)在最低點時由合力提供向心力,由牛頓運動定律求細線被拉斷瞬間B的速度大小v1;
(2)滑塊B向下擺動的過程中,細線的拉力不做功,只有重力做功,其機械能守恒,據(jù)此列式求解B剛擺到最低點的速度.對于子彈打擊中滑塊B的過程,由動量守恒定律求子彈擊中滑塊B前的速度大小v0;
(3)B在A上滑行時,A向左做勻加速運動,兩者組成的系統(tǒng)所受的合外力為零,滿足動量守恒,根據(jù)動量守恒定律求出共同速度.再對于A,運用動能定理列式,求解x.

解答 解:(1)滑塊(含子彈)在最低點,由牛頓第二定律得:Tm-mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{L}$     …①
又:Tm=9mg…②
聯(lián)立①②得:v1=2$\sqrt{2gL}$; 
(2)設(shè)滑塊剛到達水平面時速度為v,則滑塊B從水平方向擺到最低點的過程中,由機械能守恒定律:
  0.9mgL=$\frac{1}{2}×0.9m{v}^{2}$   …③
解得:v=$\sqrt{2gL}$
設(shè)子彈擊中滑塊前一瞬間的速度為v0,子彈擊中滑塊B的過程中,取向左為正方向,由動量守恒定律得:
   0.1mv0+0.9mv=mv1 …④
解得:v0=11$\sqrt{2gL}$
(3)設(shè)A與臺階碰撞前瞬間,A、B的速度分別為vA和vB,取向右為正方向,由動量守恒定律得:
   mv1=2mvA+mvB     …⑤
因為A與臺階碰撞無機械能損失,所以碰后速度大小仍為vA
若A與臺階只碰撞一次,碰撞后必須滿足:|2mvA|≥|mvB|…⑥
對A,應(yīng)用動能定理:μmgx=$\frac{1}{2}×2m{v}_{A}^{2}$      …⑦
聯(lián)立⑤⑥⑦解得:x≥$\frac{L}{2μ}$   
即A與臺階只能碰撞一次的條件是:x≥$\frac{L}{2μ}$  
答:
(1)細線被拉斷瞬間B的速度大小v1是2$\sqrt{2gL}$; 
(2)子彈擊中滑塊B前的速度大小v0是11$\sqrt{2gL}$;
(3)若A與臺階只發(fā)生一次碰撞,x滿足的條件是:x≥$\frac{L}{2μ}$.

點評 本題木塊在小車上滑動的類型,分析物體的運動過程,對于系統(tǒng)運用動量守恒列方程,對于單個物體運用動能定理列式求解位移,都是常用的思路,要加強這方面的練習(xí),提高解決綜合問題的能力.

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A.木板增加的動能μmgLB.小鐵塊減少的動能μmgs
C.系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量μmgLD.系統(tǒng)機械能的減少量μmgs

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A.F1>F2>F3
B.T1>T2>T3
C.懸點在同一位置,增加小球所帶電量,則繩子與豎直方向夾角將增大
D.懸點在同一位置,若只將小球所帶電性改變?yōu)閹ж?fù)電,則繩子與豎直方向夾角將小于帶正電時繩子與豎直方向的夾角

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B.盧瑟福做了α粒子散射實驗,并據(jù)此了解到原子核的組成
C.波爾的原子模型引入了普朗克的量子化觀點
D.居里夫婦首先發(fā)現(xiàn)了天然放射現(xiàn)象,揭開了人們認(rèn)識、研究原子結(jié)構(gòu)的序幕

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A.m1:m2=1:2
B.t2到t3這段時間彈簧處于壓縮狀態(tài)
C.物塊A、B在t1與t3兩個時刻各自的加速度相同
D.從開始計時到t4這段時間內(nèi),物塊A、B在t3時刻相距最遠

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