题目内容
1.如果力F在时间t内能使质量为m原来静止的物体产生位移为s,那么( )| A. | 相同的力在相同的时间内使质量是一半的原来静止的物体移动2s的距离 | |
| B. | 相同的力在一半时间内使质量是一半的原来静止的物体移动相同的距离 | |
| C. | 相同的力在两倍时间内使质量是两倍的原来静止的物体移动相同的距离 | |
| D. | 一半的力在相同的时间内使质量是一半的原来静止的物体移动相同的距离 |
分析 根据牛顿第二定律可表示出物体的加速度,再由位移公式可得出位移与力、时间和质量之间的关系,即可分析各项是否正确.
解答 解:根据牛顿第二定律得F=ma,物体做匀变速运动,s=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$$\frac{F}{m}$t2=$\frac{F{t}^{2}}{2m}$; 则有:
A、相同的力在相同的时间内使质量是一半的原来静止的物体移动2s的距离;故A正确;
B、相同的力在一半时间内使质量是一半的原来静止的物体移动的距离为$\frac{s}{2}$; 故B错误;
C、相同的力在两倍时间内使质量是两倍的原来静止的物体移动2s的距离; 故C错误;
D、一半的力在相同的时间内使质量是一半的原来静止的物体移动相同的距离;故D正确;
故选:AD.
点评 本题考查牛顿第二定律中已知受力求运动的问题,要注意明确通式的建立,要学会根据通式分析问题的方法.
练习册系列答案
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5.某物体在地球表面受到地球的万有引力为F,若将此物体置于距地球表面高度为2R处(R为地球半径),则其受到地球的万有引力为( )
| A. | $\frac{F}{2}$ | B. | $\frac{F}{4}$ | C. | $\frac{F}{3}$ | D. | $\frac{F}{9}$ |
6.
如图所示,两块水平放置的平行金属板,板长为2d,相距为d.现将一质量为m,电荷量为q的带电小球以某一水平速度靠近上板下表面的P点射人,刚好从下板边缘射出,若在两板间加入竖直向下的匀强电场,再次将该带电小球以相同速度从P点射人,小球刚好水平向右沿直线运动;若保持电场,再加一垂直纸面的匀强磁场,再次将该带电小球以相同速度从P点射人,小球刚好垂直打在板上.已知重力加速度为g,则下列说法正确的有( )
| A. | 小球从P点射人的初速度为$\sqrt{2gd}$ | |
| B. | 小球带正电,所加匀强电场E=$\frac{mg}{q}$ | |
| C. | 所加匀强磁场方向垂直纸面向里,B=$\frac{m}{2qd}$$\sqrt{2dg}$ | |
| D. | 加入匀强磁场后,带电小球在板间运动时间为$\frac{π}{4}$$\sqrt{\frac{2d}{g}}$ |
3.
如图中K、L、M为某静电场中的三个相距较近的等差等势面,电势满足φK<φL<φM,等势面关于bc连线对称.现将一个带负电的试探电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点.则试探电荷在此全过程中( )
| A. | 所受电场力的方向不变 | B. | 所受电场力一直增大 | ||
| C. | 电场力对电荷做的总功为负功 | D. | 电势能先不变后增大 |
10.
图示是某地新建造的摩天轮.假设摩天轮半径为R,每个轿厢的质量(包括轿厢内的人)均为m,尺寸远小于摩天轮半径,摩天轮以角速度ω匀速转动.若轿厢到达竖直面最高点时悬挂轿厢的铁链拉力恰好等于$\frac{9}{10}$mg,则下列说法正确的是( )
| A. | 摩天轮转动的角速度ω=$\sqrt{\frac{9g}{10R}}$ | |
| B. | 转动到竖直面最低点的轿厢受到的铁链拉力等于$\frac{19}{10}$mg | |
| C. | 在匀速转动过程中,所有轿厢所受合力的大小都等于$\frac{1}{10}$mg | |
| D. | 在匀速转动过程中,每个轿厢的机械能都不变 |
6.在地面上方2m高度处将质量为1kg的小球以2m/s的初速度水平抛出,若不计空气阻力,则它在着地前瞬间的动能为(g=10m/s2 )( )
| A. | 2 J | B. | 12 J | C. | 22 J | D. | 32 J |
10.
如图所示,光滑球A在挡板B的作用下静止在轨道斜面C上,斜面C的倾角为30°.初始时挡板与斜面夹角为45°,现将挡板缓慢抬起至竖直方向,则在此过程中( )
| A. | A对B的压力一直减小 | B. | A对B的压力先减小后增大 | ||
| C. | A对C的压力一直增大 | D. | A对C的压力先减小后增大 |