【答案】
分析:(1)、第一顆子彈進(jìn)入靶盒的過(guò)程中,動(dòng)量是守恒的,用動(dòng)量守恒定律求出第一顆子彈和靶盒的共同速度v
1,之后第一顆子彈和靶盒在力F的作用下做勻減速運(yùn)動(dòng),速度為零后做反方向運(yùn)動(dòng),再回到O點(diǎn),此時(shí)接收第二顆子彈,在接收第二顆子彈的過(guò)程中,整體動(dòng)量守恒,由動(dòng)量守恒定律可知,此時(shí)的速度為零.用求第一顆子彈進(jìn)入靶盒的方法求出第三課子彈射入靶盒后系統(tǒng)的共同速度V
3,由動(dòng)能定理求出三顆子彈和靶盒共同向右的位移S
3,由牛頓第二定律求出第三顆子彈從離開(kāi)O點(diǎn)到又回到O點(diǎn)經(jīng)歷的時(shí)間t.
(2)、由第一問(wèn)的分析可知,當(dāng)靶盒接收奇數(shù)顆子彈時(shí),會(huì)靜止于O點(diǎn),靶盒接收偶數(shù)顆子彈時(shí),靶盒和子彈才會(huì)在力F的作用下向右作勻減速運(yùn)動(dòng),由動(dòng)量守恒可知,隨著子彈數(shù)的增加,靶盒和子彈開(kāi)始向右運(yùn)動(dòng)的速度變小,所以離開(kāi)O點(diǎn)最大距離也就變小,當(dāng)最大距離小于0.2m時(shí),就不會(huì)碰到發(fā)射器.運(yùn)用動(dòng)量守恒定律和動(dòng)能定理可求出當(dāng)?shù)趲最w子彈射入靶盒后,不會(huì)和發(fā)射器碰撞.
解答:解:(1)第一顆子彈進(jìn)入靶盒過(guò)程,系統(tǒng)動(dòng)量守恒,設(shè)射入后獲得速度v
1,則有mv
=(M+m)v
1
得:
…①
由于恒力作用又回到O點(diǎn)的過(guò)程,F(xiàn)做功為零,所以靶盒回到O點(diǎn)時(shí),速度大小仍為v
1,但方向相反.第二顆子彈射靶后,設(shè)速度為v
2,
則有:mv
-(M+m)v
1=(M+2m)v
2=0…②
當(dāng)?shù)谌w子彈射入后,設(shè)靶盒的速度為v
3,則有mv
=(M+3m)v
3
得:
…③
此后靶盒克服F向右運(yùn)動(dòng),至速度減為零時(shí),離開(kāi)O點(diǎn)的距離最大,設(shè)為S
3,由動(dòng)能定理有
…④
…⑤
由③、⑤式代入數(shù)據(jù)得S
3=0.25m…⑥
與第一顆子彈射入后的過(guò)程類似,第三顆子彈返回O點(diǎn)時(shí)速度大小仍為v
3,但方向左.設(shè)這一過(guò)程中加速度為a,往返時(shí)間為t.
由牛頓第二定律
…⑦
由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式,有-v
3=v
3-at…⑧
由③、⑦、⑧式代入數(shù)據(jù)得t=0.2s…⑨
(2)由以上計(jì)算可見(jiàn),每當(dāng)奇數(shù)顆子彈射入靶后,靶都會(huì)開(kāi)始運(yùn)動(dòng),而偶數(shù)顆子彈射入靶后靶盒都會(huì)停止運(yùn)動(dòng),所以射入子彈數(shù)必須為奇數(shù),才能使停止射擊后,靶盒能往復(fù)運(yùn)動(dòng),設(shè)為n顆,
則:mv
=(M+nm)v
n…⑩…(11)
由⑩、(11)代入數(shù)據(jù)得n>5.5 取n=7(顆)
答:(1)當(dāng)?shù)谌w子彈進(jìn)入靶盒后,靶盒離開(kāi)O點(diǎn)的最大距離為0.25m,第三顆子彈從離開(kāi)O點(diǎn)到又回到O點(diǎn)經(jīng)歷的時(shí)間為0.2s.
(2)若P點(diǎn)到O點(diǎn)的距離為S=0.20m,問(wèn)至少應(yīng)發(fā)射7顆子彈后停止射擊,才能使靶盒來(lái)回運(yùn)動(dòng)而不會(huì)碰到發(fā)射器.
點(diǎn)評(píng):本題要求我們要有較強(qiáng)的對(duì)物體運(yùn)動(dòng)的分析能力,要能分析出當(dāng)有奇數(shù)顆子彈打入靶盒時(shí),靶盒是會(huì)靜止在O點(diǎn)的,偶數(shù)顆子彈打入靶盒時(shí),靶盒和子彈會(huì)一起向右做勻減速運(yùn)動(dòng),并知道,隨著子彈的增加,向右運(yùn)動(dòng)的最大距離也會(huì)隨之減。谡麄(gè)過(guò)程中,要注意分析動(dòng)量守恒的條件(合外力為零或內(nèi)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于外力時(shí)),綜合運(yùn)用動(dòng)量守恒定律和動(dòng)能定理來(lái)解答.