题目内容
4.如图所示,用手握住锤子竖直向下做加速度大小为a的匀加速直线运动,则下列说法正确的是( )| A. | 当a=g时,手给锤子的力为零 | |
| B. | 当a<g时,手给锤子的力竖直向下 | |
| C. | 当a>g时,手给锤子的力竖直向下 | |
| D. | 只要锤头未脱离锤柄,无论加速度多大,锤柄对锤头的力均为竖直向下 |
分析 对锤子受力分析,根据加速度的大小,由牛顿第二定律判断出手对锤子的力的方向,同理对锤头受力分析即可
解答 解:对锤子受力分析,mg-F=ma
A、当a=g时,F=0,故手给锤子的力为零,故A正确
B、当a<g时,F=mg-ma>0,手给锤子的力竖直向上,故B错误;
C、当a>g时,F=mg-ma>0,手给锤子的力竖直向下,故C正确;
D、对锤头受力分析跟对锤子受力分析一样,需根据加速度的大小判断,力并不一定竖直向下,故D错误
故选:AC
点评 本题主要考查了牛顿第二定律,关键是正确的对锤子受力分析,抓住加速度的大小与重力加速度的关系即可
练习册系列答案
相关题目
1.如图,把一根柔软的弹簧悬挂起来,使它下端刚好跟槽中水银接触,通电后,你认为发生的现象有( )
| A. | 弹簧收缩 | B. | 弹簧变长 | ||
| C. | 弹簧不断上下振动 | D. | 弹簧始终保持静止 |
2.
“飞车走壁”杂技表演深受青少年的喜爱,表演者沿着侧壁做匀速圆周运动如图所示.若表演时演员与摩托车的总质量不变,摩托车与侧壁倾斜方向的摩擦力恰好为零.摩托车离底面越高( )
| A. | 向心力越大 | B. | 线速度越大 | ||
| C. | 周期越大 | D. | 对侧壁的压力越大 |
19.
如图是蹦床运动员落在弹簧床面的示意图,在弹簧弹力的作用下,运动员有一段竖直向下做减速运动的缓冲过程,忽略空气阻力,在此过程中( )
| A. | 运动员处于失重状态 | |
| B. | 运动员所受合外力方向竖直向上 | |
| C. | 运动员对弹簧床压力大于弹簧床对运动员支持力 | |
| D. | 运动员所受合外力先减小后增大 |
6.如图是某质点运动的速度-时间图象,由图象得到的正确结果是( )

| A. | 0-1 s内的平均速度是2m/s | |
| B. | 0-1s内的运动方向与2-4s内的运动方向相同 | |
| C. | 0-1s内的加速度小于2-4s内的加速度 | |
| D. | 0-4s内的位移大小是5m |
9.
内壁光滑的圆槽半径为R,固定在竖直平面内,O点位圆心.一根长为$\sqrt{2}$R的轻杆,一端固定有质量为M的小球甲,另一端固定有质量为m的小球乙,将两小球放入圆槽内,小球乙位于圆槽的最低点,如图所示,轻杆由静止释放后( )
| A. | 运动过程中甲乙两球速度大小始终相同 | |
| B. | 乙球一定能运动至右侧与圆心等高处 | |
| C. | 若M=m,则杆转过45°时甲球达最大速度 | |
| D. | 若M=$\sqrt{3}$m,则杆转过45°时甲球达最大速度 |
13.
如图所示,一竖直面上的光滑轨道由斜轨道AB与圆形轨道BCDE圆滑连接组成.C点为圆形轨道上与圆心O等高的点,D点为圆形轨道的最高点,斜轨道上的P点与D点等高.现将一小球从P点静止释放,对小球运动判断正确的是( )
| A. | 小球将在CD之间的某处离开轨道做自由落体运动 | |
| B. | 小球将在CD之间的某处离开轨道做斜抛运动 | |
| C. | 小球将恰好到达D点并做自由落体运动 | |
| D. | 小球到达D点后继续沿轨道运动 |
14.足球以1.2m/s的速度水平飞向墙壁,碰到墙壁经0.1s后以0.8m/s的速度沿同一直线反弹回来,足球在与墙壁碰撞的过程中的平均加速度为( )
| A. | 4m/s2,方向垂直墙壁向里 | B. | 4m/s2,方向垂直墙壁向外 | ||
| C. | 20 m/s2,方向垂直墙壁向里 | D. | 20m/s2,方向垂直墙壁向外 |