- 牛顿第二定律
- 共12933题
A
B
C
D
正确答案
解析
解:当F比较小时,两个物体相对静止,加速度相同,根据牛顿第二定律得:
a=
当F比较大时,m2相对于m1运动,根据牛顿第二定律得:
对m1:a1=
对m2:a2=
由于
故选:A
正确答案
2
4.5
解析
解:对工件进行受力分析有:
如图工件所受合力F=f=μN=μmg
根据牛顿第二定律F=ma得加速度
因为工件速度大于传送带速度,故在摩擦力作用下工件先做匀减速直线运动,当速度与传送带速度相同时,工件开始匀速直线运动.
根据匀减速直线运动速度时间关系有工件速度减为传送带速度所需要的时间
工件位移
则工件匀速运动的位移为x2=L-x1=7m
匀速运动的时间
所以工件运动的总时间t=t1+t2=4.5s
故答案为:2,4.5
(1)在A未与B相遇前,A电势能增量的最大值;
(2)小物体与桌面之间的阻力f为多大?
(3)如果要使A尽快与B相遇,△t为多大?
正确答案
解:(1)∵vA0>vB0,且a相同∴只能在A往返过程中与B相遇
A速度减到零,经过的位移为s=
△Emax=qEs=2×105×2×104×12 J=4.8J
(2)A释放后:qE+f=ma
得f=ma-qE=0.2N
(3)要使A在最短时间内与B相遇,则对应B减速到零时与A相遇.
B的最大位移:sB=
A返回时:qE-f=ma′
A返回走了s′=s-sB=9m
用时
∴△t=tA+
答:(1)在A未与B相遇前,A电势能增量的最大值为4.8J;
(2)小物体与桌面之间的阻力f为0.2N;
(3)如果要使A尽快与B相遇,△t为4s.
解析
解:(1)∵vA0>vB0,且a相同∴只能在A往返过程中与B相遇
A速度减到零,经过的位移为s=
△Emax=qEs=2×105×2×104×12 J=4.8J
(2)A释放后:qE+f=ma
得f=ma-qE=0.2N
(3)要使A在最短时间内与B相遇,则对应B减速到零时与A相遇.
B的最大位移:sB=
A返回时:qE-f=ma′
A返回走了s′=s-sB=9m
用时
∴△t=tA+
答:(1)在A未与B相遇前,A电势能增量的最大值为4.8J;
(2)小物体与桌面之间的阻力f为0.2N;
(3)如果要使A尽快与B相遇,△t为4s.
A
B
C
D
正确答案
解析
解:设B对A拉力FT
对B:Mg-FT=Ma
对A:FT-(M+m)g=(M+m)a,a=
由V2=2ah得h=
故选:D.
(1)空间站的质量M;
(2)在此过程中飞船对空间站的作用力F′.
正确答案
解:(1)飞船和空间站的加速度为:a=
以空间站和飞船整体为研究对象由牛顿第二定律:F=(M+m)a
900=(M+3200)×0.125
得:M=4000 kg
(2)以空间站为研究对象,根据牛顿第二定律有:F′=Ma=4000×0.125=500N;
答:
(1)空间站的质量4000 kg;
(2)在此过程中飞船对空间站的作用力F′为500N.
解析
解:(1)飞船和空间站的加速度为:a=
以空间站和飞船整体为研究对象由牛顿第二定律:F=(M+m)a
900=(M+3200)×0.125
得:M=4000 kg
(2)以空间站为研究对象,根据牛顿第二定律有:F′=Ma=4000×0.125=500N;
答:
(1)空间站的质量4000 kg;
(2)在此过程中飞船对空间站的作用力F′为500N.
正确答案
平行斜面向上
解析
解:以木块为研究对象,分析受力情况:重力mg、斜面的支持力N和摩擦力f,f沿斜面向上.根据牛顿第二定律得
f-mgsin30°=ma
解得,f=
故答案为:
(1)工件经过多长时间由传送带左端运动到右端
(2)工件在传送带上相对滑动的长度.
正确答案
解:(1)物体运动的加速度为a,由牛顿第二定律得μmg=ma
工件达到与皮带共同速度所用时间为 t1=
在此时间内工件对地位移 x1=
因2.5m<7.5m,所以工件随皮带一起匀速运动,到B点又用时t2
则:x-x1=vt2
所以 t2=1s
工件在带上运动的总时间:t=t1+t2=2s
(2)相对滑动过程传送带对地位移 x2=vt1
相对滑动长度△x=x2-x1=2.5m
答:(1)工件由传送带左端运动到右端的时间是2s;
(2)工件在传送带上相对滑动的长度是2.5m.
解析
解:(1)物体运动的加速度为a,由牛顿第二定律得μmg=ma
工件达到与皮带共同速度所用时间为 t1=
在此时间内工件对地位移 x1=
因2.5m<7.5m,所以工件随皮带一起匀速运动,到B点又用时t2
则:x-x1=vt2
所以 t2=1s
工件在带上运动的总时间:t=t1+t2=2s
(2)相对滑动过程传送带对地位移 x2=vt1
相对滑动长度△x=x2-x1=2.5m
答:(1)工件由传送带左端运动到右端的时间是2s;
(2)工件在传送带上相对滑动的长度是2.5m.
(1)物块在长木板上滑行的距离;
(2)物块质量m与长木板质量M之比.
正确答案
解:(1)由v-t图象的物理意义可得,物块在木板上滑行的距离△s=
(2)设物块冲上木板做匀减速直线运动的加速度大小为a1,木板做匀加速直线运动的加速度大小为a2,达相同速度后一起匀减速直线运动的加速度大小为a,
根据牛顿第二定律对物块:μ1mg=ma1,①
对木板:μ1mg-μ2(m+M)g=Ma2,②
对整体:μ2(m+M)g=(M+m)a,③
由图象得:
a1=1.5m/s2,a2=1m/s2,a=0.5m/s2.
由以上各式解得:
m:M=3:2.
答:(1)物块在长木板上滑行的距离为20m.
(2)物块质量m与木板质量M之比为3:2.
解析
解:(1)由v-t图象的物理意义可得,物块在木板上滑行的距离△s=
(2)设物块冲上木板做匀减速直线运动的加速度大小为a1,木板做匀加速直线运动的加速度大小为a2,达相同速度后一起匀减速直线运动的加速度大小为a,
根据牛顿第二定律对物块:μ1mg=ma1,①
对木板:μ1mg-μ2(m+M)g=Ma2,②
对整体:μ2(m+M)g=(M+m)a,③
由图象得:
a1=1.5m/s2,a2=1m/s2,a=0.5m/s2.
由以上各式解得:
m:M=3:2.
答:(1)物块在长木板上滑行的距离为20m.
(2)物块质量m与木板质量M之比为3:2.
为了减少战斗机起飞时在甲板上加速的时间和距离,现代航母大多采用了蒸汽弹射技术.一架总质量M=5.0x103kg的战机如果采用滑行加速(只依靠自身动力系统加速),要达到vo=60m/s的起飞速度,甲板水平跑道的长度至少为120m.采用蒸汽弹射技术,战机在自身动力和持续的蒸汽动力共同作用下只要水平加速60m就能达到起飞速度.假设战机起飞过程是匀加速直线运动,航母保持静止,空气阻力大小不变,取g=l0m/s2.
(1)采用蒸汽弹射技术,求战机加速过程中加速度大小以及质量m=60kg的飞行员受到座椅作用力的大小.
(2)采用蒸汽弹射技术,弹射系统的弹力为多大?弹力在加速60m的过程中对战机做的功是多少?
正确答案
解:(1)设战机在自身动力和蒸汽动力共同作用下滑行的加速度为a,
则由 V02=2as
解得 a=30m/s2 ,
飞行员受到座椅水平方向的作用力 Fx=ma=1.8×103 N,
飞行员受到座椅竖直方向的作用力 Fy=mg=6.0×102 N,
飞行员受到座椅作用力大小为 F=
(2)设战机只依靠自身动力作用滑行的加速度为a1,空气阻力位f,自身动力的大小为F1,弹射系统的弹力的大小为F2,
则 V02=2a1s
F1-f=Ma1
F1+F2-f=Ma
带入数据解得 F2=7.5×104N,
所以弹力的大小为7.5×104N,
弹射系统的弹力对战机做的功为 W=F2s=4.5×106J.
解析
解:(1)设战机在自身动力和蒸汽动力共同作用下滑行的加速度为a,
则由 V02=2as
解得 a=30m/s2 ,
飞行员受到座椅水平方向的作用力 Fx=ma=1.8×103 N,
飞行员受到座椅竖直方向的作用力 Fy=mg=6.0×102 N,
飞行员受到座椅作用力大小为 F=
(2)设战机只依靠自身动力作用滑行的加速度为a1,空气阻力位f,自身动力的大小为F1,弹射系统的弹力的大小为F2,
则 V02=2a1s
F1-f=Ma1
F1+F2-f=Ma
带入数据解得 F2=7.5×104N,
所以弹力的大小为7.5×104N,
弹射系统的弹力对战机做的功为 W=F2s=4.5×106J.
正确答案
解析
解:物体放上传送带后,受到传送带的沿斜面向下的滑动摩擦力f1,以加速度a1做匀加速直线运动,直至与传送带速度相等.设这一过程所需的时间为t1,物体下滑的位移为s1,则:
由牛顿第二定律,有:
mgsin37°+μmgcos37°=ma1
可得 a1=g(sin37°+μcos37°)=10×(0.6+0.5×0.8)=10m/s2;
由运动学公式,有:v=a1t1
解得:t1=
则 s1=
物体与传送带达到共同速度后,因为mgsinθ>μmgcosθ,物体将匀加速下滑,设再经t2时间物体滑至B端,则
mgsinθ-μmgcosθ=ma2;所以:a2=2m/s2
LAB-s1=vt2+
解得:t2=2s
故物体经历的总时间t=t1+t2=4s.
故选:A.
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