题目内容
3.物体在F=100N的竖直拉力的作用下,向上做匀速直线运动,当拉力的大小变为50N时 求物体加速度的大小.分析 根据平衡求出物体的重力,结合牛顿第二定律求出物体的加速度大小.
解答 解:物体做匀速直线运动,可知F=mg,
解得:m=10kg,
当拉力为50N时,根据牛顿第二定律得,加速度为:a=$\frac{mg-F′}{m}=\frac{100-50}{10}m/{s}^{2}=5m/{s}^{2}$.
答:物体的加速度大小为5m/s2.
点评 本题考查了牛顿第二定律的基本运用,关键得出物体的合力大小,从而求出加速度大小.
练习册系列答案
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13.
如图所示,小球以v0的初速度竖直向上抛出,上升8m后到达最高点B再下落3m至C处,下列说法中正确的是( )
| A. | 到达C点时,小球的位移方向竖直向下 | |
| B. | 到达C点时,小球的速度方向竖直向下 | |
| C. | 到达C点时,小球的位移大小是3m | |
| D. | 到达C点时,路程是11m |
18.如图所示,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,当照射光强度增大时( )

| A. | 电压表的示数减小 | B. | R2中电流减小 | ||
| C. | 小灯泡的功率增大 | D. | 电路的路端电压增大 |
8.
如图,闭合矩形线框abcd位于磁感应强度为B的匀强磁中,ab边位于磁场边缘,线框平面与磁场垂直,ab边和bc边分别用L1和L2.若把线框沿v的方向匀速拉出磁场所用时间为△t,则通过框导线截面的电量是( )
| A. | $\frac{B{L}_{1}{I}_{2}}{R△t}$ | B. | $\frac{B{L}_{1}{L}_{2}}{R}$ | C. | $\frac{B{L}_{1}{L}_{2}}{R△t}$ | D. | BL1L2 |
15.在如图所示的情况中,a、b两点的电势相等、电场强度矢量也相等的是( )
| A. | 静电场中达到静电平衡时的导体内部任意两点a、b | |
| B. | 平行板电容器充电后,两极板间隙边沿附近外的任意两点a、b | |
| C. | 离点电荷等距的任意两点a、b | |
| D. | 两个等量异号的点电荷连线的中垂线上,与连线中点O等距的两点a、b |
13.一个量程为0~150V的电压表,内阻为20kΩ,把它与一个大电阻串联后接在110V电路的两端,电压表的读数是5V,这个外接电阻是( )
| A. | 240Ω | B. | 420kΩ | C. | 240kΩ | D. | 420Ω |