题目内容
4.质量为6×103kg的车,在水平力F=3×104N的牵引下,沿水平地面前进,如果阻力为车重的0.05倍,求车获得的加速度是多少?(g取10m/s2)分析 根据阻力的大小,结合牛顿第二定律求出车获得的加速度.
解答 解:汽车的阻力f=0.05mg=0.05×6×104N=3000N,
根据牛顿第二定律得,a=$\frac{F-f}{m}=\frac{30000-3000}{6000}=4.5m/{s}^{2}$.
答:车获得加速度为4.5m/s2.
点评 本题考查了牛顿第二定律的基本运用,知道加速度的大小与合力成正比,基础题.
练习册系列答案
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14.一矩形线圈在磁场中转动产生交变电压的图象如图所示,由图可知( )
A. | 用电压表测该电压其示数为10V | B. | 该交流电流的频率为50Hz | ||
C. | 4s末线圈处于中性面的位置 | D. | 该交流电每秒钟改变方向4次 |
19.如图所示,农民在精选谷种时,常用一种叫“风车”的农具进行分选.在同一风力作用下,谷种和瘪谷(空壳)谷粒都从洞口水平飞出,结果谷种和瘪谷落地点不同,自然分开,如图所示.对这一现象,下列分析正确的是( )
A. | N处是谷种,M处是瘪谷 | B. | M处是谷种,N处是瘪谷 | ||
C. | 谷种质量大,惯性大,飞得远些 | D. | 谷种比瘪谷落地所用时间较长 |
9.利用气垫导轨探究弹簧的弹性势能与形变量的关系,在气垫导轨上放置一带有遮光片的滑块,滑块的一端与轻弹簧贴近,弹簧另一端固定在气垫导轨的一端,将一光电门P固定在气垫导轨底座上适当位置(如图甲),使弹簧处于自然状态时,滑块向左压缩弹簧一段距离,然后静止释放,与光电门相连的光电计时器可记录遮光片通过光电门时的挡光时间,可计算出滑块离开弹簧后的速度大小.实验步骤如下:
①用游标卡尺测量遮光片的宽度d;
②在气垫导轨上通过滑块将弹簧压缩x1,滑块静止释放.由光电计时器读出滑块第一次通过光电门时遮光片的挡光时间t1;
③利用所测数据求出滑块第一次通过光电门时的速度v和动能mv2;
④增大弹簧压缩量为x2、x3、…重复实验步骤②③,记录并计算相应的滑块动能mv2,如下表所示:
(1)测量遮光片的宽度时游标卡尺读数如图乙所示,读得d=1.02cm;
(2)在图丙、丁两坐标系中分别作出mv2与x和mv2与x2图象;
(3)由机械能守恒定律,Ep=mv2,根据图象得出结论是在误差允许的范围内,弹性势能大小与形变量的平方成正比.
①用游标卡尺测量遮光片的宽度d;
②在气垫导轨上通过滑块将弹簧压缩x1,滑块静止释放.由光电计时器读出滑块第一次通过光电门时遮光片的挡光时间t1;
③利用所测数据求出滑块第一次通过光电门时的速度v和动能mv2;
④增大弹簧压缩量为x2、x3、…重复实验步骤②③,记录并计算相应的滑块动能mv2,如下表所示:
(1)测量遮光片的宽度时游标卡尺读数如图乙所示,读得d=1.02cm;
(2)在图丙、丁两坐标系中分别作出mv2与x和mv2与x2图象;
(3)由机械能守恒定律,Ep=mv2,根据图象得出结论是在误差允许的范围内,弹性势能大小与形变量的平方成正比.
弹簧压缩量x(cm) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
x2 | 0.25 | 1.00 | 2.25 | 4.00 | 6.25 | 9.00 |
动能mv2 | 0.49m | 1.95m | 4.40m | 7.82m | 12.22m | 17.60m |
16.下列说法正确的是( )
A. | 物体的加速度增大,速度一定增大 | |
B. | 物体的速度变化量△v越大,加速度就越大 | |
C. | 物体速度很大,加速度一定很大 | |
D. | 物体速度变化量率越大,加速度就越大 |
13.软磁性材料适合于制造( )
A. | 银行卡 | B. | 永久磁铁 | C. | 变压器铁芯 | D. | 计算机磁盘 |
14.如图所示,物块放在粗糙的水平转盘上,当转盘由静止开始做加速转动的过程中(物块始终相对圆盘静止),则下列关于叙述正确的是( )
A. | 物块受到重力、支持力、静摩擦力和向心力的作用 | |
B. | 物块的加速度方向始终指向圆心O | |
C. | 物块所受摩擦力的方向始终与线速度的方向成锐角 | |
D. | 物块所受的合力提供其做圆周运动所需的向心力 |