题目内容
3.质量是1kg的物体置于光滑的水平面上,今受到1N的拉力作用,则它的加速度的大小①一定是1m/s2;
②最大是1m/s2;
③有可能是零;
④一定不是1m/s2.
其中说法正确的是( )
| A. | ①② | B. | ②③ | C. | ③④ | D. | ①④ |
分析 对光滑水平面上的物体进行受力分析,确定合力的可能范围,由牛顿第二定律确定加速度的可能.
解答 解:物体放置于光滑的水平面上,当拉力在水平方向时,物体合力为1N,产生加速度大小是1m/s2,拉力竖直向上时,物体所受合力为零,故此时加速度为0,因为不知道拉力的具体方向,故物体产生的加速度可能为1m/s2,也可能为0,故B正确,ACD错误.
故选:B.
点评 解决本题的关键是拉力仅知道大小,不知道方向,根据拉力方向的变化可以确定合力的大小范围,注意水平面对物体的支持力是可以随拉力的变化而变化的,不是恒力.
练习册系列答案
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2.在甲、乙两个电路中,电源电动势相同,但内阻不同,且有r甲>r乙,当它们外电路中的电流强度相同时,两电路中的路端电压U甲和U乙及内电压U甲内和U乙内的关系是( )
| A. | U乙>U甲,U甲内>U乙内 | B. | U乙<U甲,U甲内>U乙内 | ||
| C. | U乙<U甲,U甲内<U乙内 | D. | U乙>U甲,U甲内<U乙内 |
11.
质子(${\;}_1^1$H)和a粒子(${\;}_2^4$He)均垂直于磁场方向射入同一匀强磁场,图中1和2分别是质子和a粒子运动的轨迹,则关于两粒子的运动半径r,运动速率v,运动周期T,在磁场(矩形区域)内运动时间t的关系正确的有( )
| A. | r1=r2 | B. | v1=v2 | C. | T1=T2 | D. | t1=2t2 |
15.物体作匀加速直线运动,已知第1s末的速度是6m/s,第2s末的速度是8m/s,则下面结论正确的是( )
| A. | 物体的初速度是3m/s | B. | 物体的加速度是2m/s2 | ||
| C. | 物体的初速度为零 | D. | 第 1s内的平均速度是6m/s |
12.某同学在做“研究自由落体运动规律”的实验时,得到一条用打点计时器打下的纸带如图1所示,并在其上取了7点,依次标为0、1、2、3、4、5、6,现在量得0、1间的距离x1=2.73cm,1、2间的距离x2=3.12cm,2、3间的距离x3=3.51cm,3、4间的距离x4=3.90cm,4、5间的距离x5=4.29cm,5、6间的距离x6=4.68cm (所用交流电的频率为50Hz,周期为0.02s,计算结果保留三位有效数字)

(1)根据上面记录,计算打点计时器在打2、5点时的速度并填在下表中.
(2)根据表格,在图2中作出v-t图象
(3)利用该图象求自由落体加速度g=9.75 m/s2;
(4)如果用T表示相邻两计数点间的时间间隔,用x1、x2、x3、x4、x5、x6、表示各相邻计数点间的距离,则该物体作落体运动的加速度表达式为a=$\frac{{(x}_{4}+{{x}_{5}+x}_{6})-{(x}_{1}+{{x}_{2}+x}_{3})}{{9T}^{2}}$.
(1)根据上面记录,计算打点计时器在打2、5点时的速度并填在下表中.
| 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| v/(m•s-1) | 1.46 | 1.85 | 2.05 |
(3)利用该图象求自由落体加速度g=9.75 m/s2;
(4)如果用T表示相邻两计数点间的时间间隔,用x1、x2、x3、x4、x5、x6、表示各相邻计数点间的距离,则该物体作落体运动的加速度表达式为a=$\frac{{(x}_{4}+{{x}_{5}+x}_{6})-{(x}_{1}+{{x}_{2}+x}_{3})}{{9T}^{2}}$.
13.关于汽车在水平公路上运动,下列说法正确的是( )
| A. | 汽车启动后以额定功率行驶,在速率没达到最大以前,加速度是在不断增大的 | |
| B. | 汽车启动后以额定功率行驶,在速率没达到最大以前,加速度是在不断减小的 | |
| C. | 汽车以最大速率行驶后,若减小速度,可减小牵引功率行驶 | |
| D. | 汽车以最大速率行驶后,若再减小牵引力,速度率一定减小 |