题目内容
1.一个重力大小为100N的物体静止于光滑水平地面上,当其受到大小为20N的水平拉力作用时,产生的加速度大小为多少?(忽略物体运动时受到的空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.)分析 根据重力公式G=ng可求得物体的质量,再分析物体的受力情况,根据牛顿第二定律可求得加速度.
解答 解:物体的质量m=$\frac{G}{m}$=$\frac{100}{10}$=10kg;
物体受到的合力F=20N,则由牛顿第二定律可知:a=$\frac{F}{m}$=$\frac{20}{10}$=2 m/s2
答:物体的加速度为2m/s2
点评 本题考查牛顿第二定律以及重力的计算,要注意明确F=ma中的F为合力,三物理量应对应同一个物体.
练习册系列答案
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15.
热敏电阻是由半导体材料制成的,其电阻值随着温度的升高将按指数规律迅速减小.如图所示的电路图是一个应用“非”门构成的一个简易火警报警电路,则图中X框,Y框中应是( )
| A. | X为热敏电阻,Y为定值电阻 | B. | X为热敏电阻,Y为开关 | ||
| C. | X为定值电阻,Y为热敏电阻 | D. | X和Y均为热敏电阻 |
16.
汽车发动机的额定功率为P1,它在水平路面上行驶时受到的阻力f大小恒定,汽车由静止开始作直线运动,最大车速为v.汽车发动机的输出功率随时间变化的图象如图.下列说法正确的是( )
| A. | 开始时汽车牵引力恒定,t1时刻牵引力与阻力大小相等 | |
| B. | 开始时汽车牵引力逐渐增大,t1时刻牵引力与阻力大小相等 | |
| C. | 开始汽车做匀加速运动,t1时刻速度达到v,然后做匀速直线运动 | |
| D. | 开始汽车做匀加速直线运动,t1时刻后做加速度逐渐减小的直线运动,速度达到v后做匀速直线运动 |
13.氢原子从能级A跃迁到能级B,吸收频率v1的光子,从能级A跃迁到能级C释放频率v2的光子,若v2>v1则当它从能级C跃迁到能级B将( )
| A. | 放出频率为v2-v1的光子 | B. | 放出频率为v2+v1的光子 | ||
| C. | 吸收频率为v2-v1的光子 | D. | 吸收频率为v2+v1的光子 |
6.
如图所示为工厂中的行车示意图,设钢丝长为0.5m,用它吊着质量为2kg的铸件(可看成是质点),行车以2m/s的速度匀速行驶,当行车突然停止瞬间,钢丝中受到的拉力为多少?(g取10m/s2)( )
| A. | 16N | B. | 20N | ||
| C. | 36N | D. | 无穷大,具体无法计算 |
10.
如图所示,某玻璃三棱镜的顶角为θ,恰好为黄光的临界角.当白光通过三棱镜发生色散,在足够长的光屏A 上形成彩色光带后,把白光的入射角i逐渐减小到零的过程中,在光屏上会观察到( )
| A. | 光屏上最先消失的光一定是紫光 | |
| B. | 光屏上彩色光带的最上面一定是紫色光 | |
| C. | 光屏上的彩色光带会向上平移 | |
| D. | 最后光屏上最下面的光一定是黄光 |
11.
如图所示,在质量为M的小车中挂一单摆,摆球质量为m0,小车(和摆)一起以恒定速度v沿光滑水平地面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞.设碰撞时间极短,则在碰撞过程中,以下情况可能发生的有( )
| A. | 车、木块、摆球的速度均可能变化,设变化后的速度分别为v1、v2、v3,则它们满足(M+m)v=Mv1+mv2+m0v3 | |
| B. | 摆球的速度不变,车和木块的速度变为v1和v2,且满足Mv=Mv1+mv2 | |
| C. | 摆球的速度不变,车和木块的速度均变为v1,且满足Mv=(M+m)v1 | |
| D. | 车和摆球的速度均变为v1,木块的速度变为v2,且满足(M+m0)v=(M+m0)v1 |