题目内容
12.从牛顿第二定律知道,无论怎样小的力都可以使物体产生加速度,可是,我们用力推一个很重的箱子,却推不动,这是因为( )| A. | 牛顿第二定律不适用与静止物体 | |
| B. | 桌子的加速度很小,速度增量极小,眼睛观察不到现象 | |
| C. | 桌子受到的合力为零 | |
| D. | 推力小于静摩擦力,加速度是负的 |
分析 当我们用一个力推箱子时没有推动,因为箱子还受地面的摩擦力,只有当推力大于最大静摩擦力时,桌子才会有加速度.
解答 解:由牛顿第二定律知,无论怎样小的力都可以使物体产生加速度,这里的力指的是合外力,当我们用一个力推箱子时没有推动,因为箱子还受地面的摩擦力,只有当推力大于最大摩擦力时,箱子才会有加速度,箱子不动,说明合外力为零,即推力等于摩擦力,故C正确,ABD错误.
故选:C
点评 本题主要是对牛顿第二定律的理解,要注意明确其中的力指物体受到的合外力,而不是单纯的一个推力或拉力.
练习册系列答案
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14.
如图所示,一个质量为2m的甲球和一个质量为m的乙球,用长度为2R的轻杆连接,两个球都被限制在半径为R的光滑圆形竖直轨道上,轨道固定于水平地面,初始时刻,轻杆竖直,且质量为2m的甲球在上方.此时,受扰动两球开始运动,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
| A. | 甲球下滑过程中减少的机械能总等于乙球增加的机械能 | |
| B. | 甲球下滑过程中减少的重力势能总等于乙球增加的重力势能 | |
| C. | 整个运动过程中甲球的最大速度为$\frac{2}{3}\sqrt{3gR}$ | |
| D. | 甲球运动到最低点前,轻杆对乙球一直做正功 |
12.下列情况说法正确并可以肯定钢针有磁性的是( )
| A. | 将钢针的一端接近磁体的北极,两者相互吸引,再将钢针的另一端接近磁体的南极,则两者相互排斥 | |
| B. | 将钢针的一端接近磁体的北极,两者相互吸引,再将钢针的另一端接近磁体的北极,则两者相互排斥 | |
| C. | 将钢针的一端接近磁体的北极,两者相互排斥,再将钢针的另一端接近磁体的北极,则两者相互排斥 | |
| D. | 将钢针的一端接近磁体的北极,两者相互排斥,再将钢针的另一端接近磁体的北极,则两者相互吸引 |
7.
华裔科学家高锟获得2009年诺贝尔物理奖,他被誉为“光纤通讯之父”,光纤通讯中信号传播的主要载化开是光导纤维,图示为一光导纤维(可简化为一长玻璃丝)的示意图,玻璃丝长为L,折射率为n,AB代表端面.已知光在真空中的传播速度为c,则下列说法正确的是( )
| A. | 为使光线能从玻璃丝的AB端面传播到另一端面,光线在端面AB上的入射角应满足sini≥$\sqrt{{n}^{2}-1}$ | |
| B. | 光线从玻璃丝的AB端面传播到另一端面所需的时间与AB端面的入射角有关,入射角越大,传播时间越长 | |
| C. | 光线从玻璃丝的AB端面传播到另一端面所需的最长时间为$\frac{L{n}^{2}}{c}$ | |
| D. | 只要光导纤维的折射率满足一定的要求,则无论AB端面的入射角怎样变化,光线都可在光纤与空气的界面上发生全反射 |
1.
如图所示,虚线框内为高温超导限流器,它由超导部件和限流电阻并联组成.超导部件有一个超导临界电流IC,当通过限流器的电流I>IC时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零,即R1=0)转变为正常态(一个纯电阻,且R1=3Ω),以此来限制电力系统的故障电流.己知超导临界电流IC=1.2A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡L上标有“6V 6W”的字样,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω.原来电路正常工作,超导部件处于超导态,灯泡L正常发光,现灯泡工突然发生短路,则( )
| A. | 灯泡L短路前通过R2的电流为$\frac{4}{7}A$ | |
| B. | 灯泡L短路后超导部件将由超导态转化为正常态,通过灯泡的电流为1A | |
| C. | 灯泡L短路后通过R1的电流为$\frac{4}{3}A$ | |
| D. | 灯泡L短路后通过R2的电流为2A |
2.
如图所示,在男子举重比赛中,假设运动员抓举质量不变,而两手臂间的夹角变大,当举起保持稳定时,两手臂的用力F1和它们的合力F的大小变化情况为( )
| A. | F1增大,F减小 | B. | F1不变,F增大 | C. | F1增大,F不变 | D. | F1减小,F不变 |