题目内容
20.( )
| A. | 1.2×104kg | B. | 8.5×103kg | C. | 1.6×104kg | D. | 5.0×103kg |
分析 对整体火箭组受力分析列出牛顿第二定律方程,再结合加速度的定义,即可求解.
解答 解:由运动学公式:$a=\frac{△v}{△t}=\frac{0.91}{7}=0.13m/{s}^{2}$,
对整体,由牛顿第二定律:F=(m1+m2)a
解得:${m}_{2}=\frac{F}{a}-{m}_{1}=\frac{1560}{0.13}-3500=8500kg$;
故ACD错误,B正确,
故选:B.
点评 遇到连接体问题一般应采取“先整体后隔离”的顺序并根据牛顿第二定律列式求解,基础问题.
练习册系列答案
相关题目
16.
一般的家庭轿车都配备了千斤顶,如图所示是简式千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起.当车轮刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为1.0×105N,此时千斤顶两臂间的夹角为120°,则下列判断正确的是( )
| A. | 此时两臂受到的压力大小均为1.0×105N | |
| B. | 此时千斤顶对汽车的支持力为1.0×105N | |
| C. | 若继续摇动手把,两臂受到的压力将增大 | |
| D. | 若继续摇动手把,两臂受到的压力将减小 |
8.
如图所示,理想变压器原线圈匝数为n1,a、b之间匝数为n2,b、c之间匝数为n3.n1:n2:n3=100:10:1.单刀双掷开关打在b处时,调节滑动变阻器,电机均不工作;单刀双掷开关打在a处时,调节滑动变阻器,电机始终处于工作状态.下列说法正确的是 ( )
| A. | 保持滑动变阻器的滑片位置不动,开关分别打在a处和b处时,电流表读数之比为10:1 | |
| B. | 开关打在a处时,将滑动变阻器滑片向上调节,变压器输入功率减小 | |
| C. | 开关打在a处时,调节滑动变阻器,电压表与电流表读数成正比 | |
| D. | 开关打在b处时,调节滑动变阻器,电压表与电流表读数成正比 |
5.
如图是质谱仪工作原理的示意图.带电粒子a、b从容器中的A点飘出(在A点初速度为零),经电压U加速后,从x轴坐标原点处进入磁感应强度为B的匀强磁场,最后分别打在感光板S上,坐标分别为x1、x2.图中半圆形的虚线分别表示带电粒子a、b所通过的路径,则( )
| A. | b进入磁场的速度一定大于a进入磁场的速度 | |
| B. | a的比荷一定大于b的比荷 | |
| C. | 若a、b电荷量相等,则它们的质量之比ma:mb=x12:x22 | |
| D. | 若a、b质量相等,则它们在磁场中运动时间之比ta:tb=x1:x2 |
9.
如图甲所示,表演“飞车走壁”的杂技演员骑着摩托车飞驶在圆台形筒壁内,匹台简固定不动,其轴线沿竖直方向.该过程可简化为如图乙所示的理想模型;两质点分别在M和N两处紧贴着圆台内壁分别在连线所示的水平面内散匀速圆周运动,不计摩擦,则( )
| A. | M处质点的线速度一定大于N处质点的线速度 | |
| B. | M处质点的角速度一定大于N处质点的角速度 | |
| C. | M处质点的运动周期一定等于N处质点的运动周期 | |
| D. | M处质点的向心加速度一定大于N处的向心加速度 |