题目内容
12.质量为m的木块位于光滑水平面上,若用大小为F、与水平方向成θ角的恒力拉木块,其加速度为a,当拉力方向不变,大小变为2F时,木块的加速度为多大?分析 木块在光滑的水平面上受恒力作用做匀加速运动,水平方向的分力作为合力,根据牛顿第二定律分别列方程,然后再比较加速度大小.
解答 解:质量为m的木块位于光滑水平面上,拉力F在水平方向上的分力即为物体受到的合力的大小,由牛顿第二定律得:
Fcosθ=ma
当拉力方向不变,大小变为2F时,由牛顿第二定律得:2Fcosθ=ma′
所以有:a′=2a
答:木块的加速度为2a.
点评 本题考查对牛顿第二定律F=ma的理解能力,拉力F在水平方向上的分力即为物体受到的合力的大小,利用牛顿第二定律计算即可.
练习册系列答案
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2.下列关于矢量和标量的说法中正确的是( )
A. | 矢量和标量没有严格的区别,同一个物理量可以是矢量,也可以是标量 | |
B. | 矢量都是有方向的 | |
C. | 时间、时刻、路程都是标量 | |
D. | 速率是矢量 |
3.如图,在倾角为θ的光滑斜面上有甲、乙两个用轻质弹簧相连的物块,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,丙为一固定的挡板,系统处于静止状态.现在开始用一恒力F=mgsinθ 沿斜面方向拉甲物块,使之向上运动,在以后的运动过程中,乙物块恰好不会离开挡板,下面说法正确的是( )
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C. | 甲物块运动的最大速度为vm=$\sqrt{\frac{m}{k}}gsin$θ | |
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20.一物体做减速直线运动,依次经过A、B、C三位置,AB:BC=10:3,物体在AB段的加速度大小为a1,在BC段的加速度大小为a2.现测得物体经过B点的瞬时速度vB=$\frac{1}{2}$(vA+vC),则a1与a2的关系为( )
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17.在实验中,一同学用如图甲所示的电路测量R1的电阻值及电池的电动势和内阻,根据测得的数据作出了如图乙所示的U-I图线1和2,由图乙可知( )
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B. | 在较暗的房间里,看到透过窗户的“阳光柱”里粉尘的运动不是布朗运动 | |
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1.下列关于质点的理解与判断的说法中正确的是( )
A. | 体积小的物体都能看成质点 | |
B. | 质量巨大的物体都不能看成质点 | |
C. | 观察“嫦娥二号”发射过程某时刻到达的位置时,可将其视为质点 | |
D. | 研究第16届亚运会火炬传递路线时,火炬不可以视为质点 |
9.如图甲所示为理想调压变压器,原线圈A、B端的输入电压如图乙所示,则当此变压器工作时,以下说法正确的是( )
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B. | 若滑动触头P处于某一确定位置,当变阻器R的滑动触头上滑时,电压表示数增大 | |
C. | 若滑动触头P和变阻器R的滑动触头同时上移,则电流表示数一定变大 | |
D. | 若变阻器最大阻值为100Ω,且变阻器R的滑动触头置于最上端,则在滑动触头P滑动的过程中,电流表的电流变化范围为0~2.2A |