内容正文:
(2)由动量守恒定律可知,第2颗子弹射入木块后,木块的
速度为0
当第3颗子弹射入木块时,由动量守恒定律得:
mv0=(3m+M)v3
解得:v3=
mv0
3m+M≈2.4m
/s.
答案:(1)31m/s (2)2.4m/s
课时冲关二十
1.D [在1s~2s的时间内,质点的位移在增大,故其速度v
在减小;根据a=-kxm
知加速度的大小与位移的大小成正
比,故在1s~2s的时间内,质点加速度a在增大.故 D正
确,A、B、C错误.]
2.BD 3.AB 4.ABD 5.BD
6.B [在地球上,有T=2π lg
,在某一星球上,有2T=2π
l
g0
,联立解得g
g0
=41
,故选B.]
7.C [由题图可知;甲的振幅大,故 A错误;由题图知,甲的周
期为T甲 =23tb
,乙单摆的周期为T乙 =tb,则T甲 ∶T乙 =2∶
3,由单摆周期公式T=2π lg
得甲、乙两单摆的摆长之比
l甲
l乙 =
T2甲
T2乙
=49
,故B错误;ta 时刻甲、乙两单摆的位移相等,
由于甲的摆长短,则甲的摆角大,故C正确;tb 时刻甲、乙两
摆球均通过平衡位置,速度方向相反,则速度不同,故 D
错误.]
8.AD [根据共振发生的条件,当振动器的频率等于树木的固
有频率时发生共振,此时落果效果最好,而不同的树木的固
有频率不同,针对不同树木,落果效果最好的振动频率可能
不同,故 A正确;当振动器的振动频率等于树木的固有频率
时发生共振,此时树干的振幅最大,则随着振动器频率的增
加,树干振动的幅度不一定增大,故B错误;打击杆对不同
粗细树干打击结束后,树干的振动频率为其固有频率,不同
粗细的树干的固有频率是不同的,故C错误;树干在振动器
的振动下做受迫振动,则稳定后,不同粗细树干的振动频率
始终与振动器的振动频率相同,故D正确.]
9.ABD [由题图振动图像可以看出,甲摆的振幅比乙摆的大,
两单摆的振动周期相同,根据单摆周期公式T=2π lg
可
得,甲、乙两单摆的摆长相等,但不知道摆长是多少,不能计
算出当地的重力加速度g,故A、B正确;两单摆的质量未知,
所以两单摆的机械能无法比较,故C错误;在t=0.5s时,乙
摆有负向最大位移,即有正向最大加速度,而甲摆的位移为
零,加速度为零,故D正确.]
10.解析:(1)由题图可知A=5cm,T=4s,φ0=0
则ω=2πT=
π
2 rad
/s
故该振子简谐运动的表达式为x=5sin π2tcm
(2)由题图可知,在t=2s时,振子恰好通过平衡位置,此时
加速度为零,随着时间的延续,位移不断变大,加速度也变
大,速度不断变小,动能不断减小,弹性势能逐渐增大,当t
=3s时,加速度达到最大值,速度等于零,动能等于零,弹
性势能达到最大值,
(3)振子经过一个周期位移为零,路程为4×5cm=20cm,
前100s刚好经过了25个周期,所以前100s振子的总位
移x=0,振子的路程s=25×20cm=500cm=5m.
答案:见解析
课时冲关二十一
1.ABD 2.BD
3.D [因为B点距两波源距离一样,而两波源的相位相反,所
以两列波在B处引起的振动总是相互减弱.由振动方程可
知,周期为T=2ππs=2s
,则波长λ=vT=2m,C 点距两波
源的距离差为 Δs=1m=12λ
,而两波源的相位相反,所
以两列波在C处引起的振动总是相互加强.D正确.]
4.BD 5.AC
6.AB [由题图乙读出t=0.6s时质点A 的速度方向沿y
轴负方向,结合题图甲判断出波的传播方向沿x 轴 正
向,故 A正确;由题图甲得出该波的波长为λ=20m,由
题图乙得出周期为T=1.2s,则波速为v=λT =
20
1.2m
/
s=503 m
/s,故B正确;质点做简谐运动时在半个周期内
通过的路程是2倍振幅,则经过 Δt=0.6s=12T
时,A
质点通过的路程s=2A=2×2cm=4cm,故 C错误;发
生明显衍射现象的条件是障碍物的尺寸比波长小或跟
波长差不多,该波的波长为20m,根据这个条件可知该
波在传播过程中遇到一个尺寸为22m 的障碍物,能发
生明显衍射现象,故 D错误.]
7.AC
8.解析:(1)由题图甲可知,此波的波长为λ=4m
由题图乙可知,此波的周期T=0.4s
所以v=λT =10m
/s
(2)波从t=0时刻传播到B 点所需时间t1=
Δx
v
,其中:
Δx=23m
代入数据可得:t1=2.3s
所以10s内B点振动的时间:t2=10s-2.3s=7.7s
由题意可得,质点B 开始振动时从平衡位置向下运动,
质点B 全振动次数:n=t2T=
7.7
0.4=19
1
4
质点B 运动的路程:s=4An=7.7m
t=10s时刻,质点B 处在负的最大位称处,所以