题目内容
1.根据牛顿第二定律,下列叙述正确的是( )| A. | 物体加速度的大小跟它的质量和速度大小的乘积成反比 | |
| B. | 物体所受合力必须达到一定值时,才能使物体产生加速度 | |
| C. | 物体加速度的大小跟它所受的合力成正比,与物体的质量成反比 | |
| D. | 物体加速度的大小跟它所受的合力成反比,与物体的质量成正比 |
分析 解答本题应掌握:牛顿第二定律的内容:物体加速度的大小与合外力成正比,与质量成反比;力是产生加速度的原因;当物体质量改变但其所受合力的水平分力不变时,物体水平加速度大小与其质量成反比.
解答 解:A、根据牛顿第二定律得知:物体加速度的大小跟质量成反比,与速度无关.故A错误.
B、力是产生加速度的原因,只要合力不为零,就能产生加速度,力与加速度是瞬时对应的关系.故B错误.
C、物体加速度的大小跟物体所受的合外力成正比,与物体的质量成反比;故C正确;D错误;
故选:C.
点评 本题考查对牛顿第二定律的理解和掌握情况,关键要抓住:物体加速度的大小与合外力成正比,与质量成反比;力是产生加速度的原因.
练习册系列答案
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6.如图所示,分别用 F 1、F 2、F 3将质量为 m的物体由静止开始沿同一粗糙水平面以相同的加速度运动相同的距离,力 F 1、F 2、F 3做功的大小关系为( )
| A. | W 1=W 2=W 3 | B. | W 2>W 1=W 3 | C. | W 1<W 2<W 3 | D. | W 2<W 1=W 3 |
7.
一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生的感应电动势e随时间t的变化规律如图所示,下列说法正确的有( )
| A. | t1时刻线圈位于中性面 | |
| B. | t2时刻通过线圈的磁通量最大 | |
| C. | 电动势的有效值为$\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}$ | |
| D. | 一个周期内交变电流的方向改变一次 |
11.
如图5所示,一小球(可视为质点)从斜面底端A的正上方C处以某一初速度水平抛出,小球落到斜面上的D点时,其速度方向与斜面垂直.已知斜面的倾角为θ,AD=L,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则下列表述正确的是( )
| A. | 小球从C点运动到D点的时间为$\sqrt{\frac{L}{gtanθ}}$ | |
| B. | 小球的初速度大小为$\sqrt{gLsinθ}$ | |
| C. | 小球刚要落到D点时速度方向与水平方向夹角为θ | |
| D. | C、D两点间的竖直高度为$\frac{Lcosθ}{2tanθ}$ |
13.
粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.加速电压为U,频率为f,A处质子源产生的质子,初速度忽略不计,不考率相对效应,则下列说法正确的是( )
| A. | 粒子第二次和第一次经过D型盒狭缝后的轨道半径之比为$\sqrt{2}$:1 | |
| B. | 加速的质子获得的最大动能随加速电场U的增大而增大 | |
| C. | 质子被加速后的最大速度不能超过2πRf | |
| D. | 通过提高交流电的频率f,即可提高质子被加速后的最大速度 |
11.
如图所示,有一束平行于等边三棱镜截图ABC的单色光从空气射向E点,并偏折到F点,已知入射方向与边AB的夹角为θ=30°,E、F分别为边AB、BC的中点,则下列说法正确的是 ( )
| A. | 该棱镜的折射率为$\sqrt{3}$ | |
| B. | 光在F点发生全反射 | |
| C. | 光从空气进入棱镜,波长变短 | |
| D. | 光从空气进入棱镜,波速变小 | |
| E. | 从F点出射的光束与入射到E点的光束平行 |