题目内容
1.下列说法正确的是( )| A. | 力是使物体产生加速度的原因 | |
| B. | 物体所受合力方向一定与物体的运动方向相同 | |
| C. | 在水平面上滑动的木块最终停下来是由于没有外力维持它运动 | |
| D. | 在牛顿第二定律的数学表达式F=kma中,k的数值由F、m、a的单位决定 |
分析 明确牛顿第二定律的内容和应用;注意在牛顿第二定律的表达式F=kma中,规定使1kg的物体产生1m/s2的力是1N,此时比例系数k才为1.
解答 解:A、根据牛顿第二定律可知,力是使物体产生加速度的原因;故A正确;
B、物体所受合力的方向与加速度的方向相同,但不一定与运动方向相同;故B错误;
C、在水平面上滑动的木块最终停下来是由于木块受到的阻力作用,故C错误;
D、在牛顿第二定律的数学表达式F=kma中,k的数值由F、m、a的单位决定;当均取国际单位制时,k取1;故D正确;
故选:AD.
点评 本题要知道只有F和a的单位采用在国际单位制时,即F的单位为N,质量的单位为kg,加速度的单位为m/s2,比例系数k才为1.
练习册系列答案
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9.
“儿童蹦极”中,栓在小朋友腰间左右两侧的是弹性极好的相同的橡皮绳.若小朋友从橡皮绳处于水平的位置时开始由静止下落(此时橡皮绳刚好处于原长),直至下落到最低点的过程中,关于小朋友运动状态的说法中正确的有( )
| A. | 小朋友到达最低点时,其速度为零,同时加速度也为零 | |
| B. | 小朋友的速度最大的时刻就是其加速度等于零的时刻 | |
| C. | 小朋友先做匀加速运动,后做匀减速运动,最后速度等于零 | |
| D. | 小球先做变加速运动,加速度越来越小,再做变减速运动,加速度越来越大 |
16.在一个匀强电场中有a、b两点,相距为d,电场强度为E,把一个电量为q的正电荷由a点移到b点时,电场力对电荷做正功W,以下说法正确的是( )
| A. | 该电荷在b点电势能较a点大 | B. | a点电势比b点电势低 | ||
| C. | a、b两点电势差大小一定为U=Ed | D. | a、b两点电势差大小为Uab=$\frac{W}{q}$ |
6.
如图所示,两块光滑的挡板在竖直平面内组成“V”形装置,夹角恒为60°,OC是其角平分线,装置内放有一重为G的小球,开始时OB板处于竖直状态,现让装置在竖直平面内绕O点沿顺时针方向缓慢转动,在转至OA板处于竖直状态的过程中有( )
| A. | 刚开始时OA板对球的支持力大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$G | |
| B. | 当OC线竖直时,两挡板对球的弹力大小均为$\frac{G}{2}$ | |
| C. | OB板对球的弹力先减小后增大 | |
| D. | OA板对球的弹力一直在减小 |
13.
斜面长度为4m,一个尺寸可以忽略不计的滑块以不同的初速度v0从斜面顶端沿斜面下滑做匀减速直线运动,其下滑距离x与初速度二次方v02系图象(即x-v02图象)如图所示,则( )
| A. | 滑块下滑的加速度大小为2 m/s2 | |
| B. | 滑块下滑的加速度大小为4 m/s2 | |
| C. | 若滑块下滑的初速度为5.0 m/s,则滑块沿斜面下滑的时间为1s | |
| D. | 若滑块下滑的初速度为5.0 m/s,则滑块沿斜面下滑的时间为2.5s |
10.人造卫星绕地球只受地球的引力,做匀速圆周运动,其轨道半径为r,线速度为v,周期为T,为使其周期变为8T,可采用的方法有( )
| A. | 保持轨道半径不变,使线速度减小为$\frac{v}{8}$ | |
| B. | 使轨道半径增大为4r | |
| C. | 使轨道半径增大为8r | |
| D. | 保持线速度不变v,使轨道半径增加到8r |