题目内容
6.质量为2kg的物体,受到大小分别为3N、4N的两个共点力的作用,则物体的加速度大小不可能是( )| A. | 1m/s2 | B. | 2m/s2 | C. | 3.5m/s2 | D. | 4m/s2 |
分析 根据物体的受力得出合力的范围,结合牛顿第二定律求出加速度大小的范围.
解答 解:两个3N 和4N 的共点力作用的合力范围为:1N≤F合≤7N,根据牛顿第二定律F合=ma,得a=$\frac{{F}_{合}}{m}$,则物体的加速度大小范围为0.5m/s2≤a≤3.5m/s2.故A、B、C均可能.
本题选不可能的,故选:D.
点评 本题关键掌握两个力的合力范围,根据牛顿第二定律即可轻松得到加速度的范围.
练习册系列答案
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16.下列说法不符合物理学史的是( )
| A. | 法拉第发现了电磁感应现象,使人类迈进了使用电的时代 | |
| B. | 20世纪初,爱因斯坦建立了狭义相对论,得出了一些不同于经典力学的观念和结论 | |
| C. | 欧姆用实验研究了电流的热效应,总结出欧姆定律 | |
| D. | 19世纪中叶,焦耳和楞次先后各自独立发现了电流通过导体时产生热效应的规律,称为焦耳-楞次定律 |
17.
在探究摩擦力变化规律的实验中,特设计了如甲图所示的演示装置,力传感器A与计算机连接,可获得力随时间变化的规律,将力传感器固定在光滑水平桌面上,测力端通过细绳与一滑块相连(调节传感器高度可使细绳水平),滑块放在较长的小车上,小车一端连接一根轻绳并跨过光滑的轻定滑轮系一只空沙桶(调节滑轮可使桌面上部细绳水平),整个装置处于静止状态.实验开始时打开传感器同时缓慢向沙桶里倒入沙子,小车一旦运动起来,立即停止倒沙子,若力传感器采集的图象如乙图所示,则结合该图象,下列说法中正确的是( )
| A. | 可求出空沙桶的重力 | |
| B. | 可求出滑块与小车之间的滑动摩擦力的大小 | |
| C. | 可求出滑块与小车之间的最大静摩擦力的大小 | |
| D. | 可判断第5秒后小车做匀速直线运动(滑块仍在车上) |
1.在交通事故分析中,刹车线的长度是很重要的依据,刹车线是汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上滑动时留下的痕迹.在某次交通事故中,汽车刹车线的长度是14m,假设汽车刹车时的速度大小为14m/s,则汽车刹车时的加速度大小为( )
| A. | 7m/s2 | B. | 17m/s2 | C. | 14m/s2 | D. | 3.5m/s2 |
18.
如图所示,两根质量同为m、电阻同为R、长度同为l的导体棒a、b,用两条等长的、质量和电阻均可忽略不计的长直导线连接后,放在距地面足够高的光滑绝缘水平桌面上,两根导体棒均与桌边缘平行,一根在桌面上,另一根移动到靠在桌子的光滑绝缘侧面上.整个空间存在水平向右的匀强磁场,磁感应强度为B,开始时两棒静止,自由释放后开始运动.已知两条导线除桌边缘拐弯处外其余部位均处于伸直状态,导线与桌子侧棱间无摩擦.( )
| A. | 刚释放时,导体棒a、b的加速度大小都为g | |
| B. | 导体棒a、b运动稳定时的速度大小$\frac{2mgR}{{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
| C. | 若从开始下滑到刚稳定时通过横截面的电荷量为q,该过程中系统产生的焦耳热$\frac{2mgqR}{Bl}$-$\frac{4{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{l}^{4}}$ | |
| D. | 若绝缘水平面不光滑,导体棒a、b运动稳定时导线上拉力为零 |
15.下面四种事实中,与光的干涉有关的是( )
| A. | 用光导纤维传播信号 | |
| B. | 用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度 | |
| C. | 对着日光灯从两铅笔的狭缝中看到的彩色条纹 | |
| D. | 太阳光斜射在铁栅栏上,地面出现明暗相间的条纹 |
16.在图中磁体外围的小磁针N、S极的分布情况正确的是( )

| A. | a | B. | b | C. | c | D. | d |