- 牛顿第二定律
- 共12933题
正确答案
2
0.1
解析
解:图中的直线没有过原点,是因为物块受到摩擦力 f;
图中的直线斜率等于物体的质量的倒数.
即 
得所求的质量为 m=2kg
从图中取一点数据(F,a)为(4N,1m/s2)
由牛顿第二定律得:F-f=ma
f=µN=µmg
得 动摩擦因数是 µ=
故答案为:2,0.1.
(1)要保持物块相对木板静止,拉力F允许的最大值是多少?
(2)当拉力F=16N时,物块受到的摩擦力多大?
正确答案
解:(1)F最大时,物块水平方向受到静摩擦力最大fm,由牛顿第二定律得
fm=μmg=ma
解得临界加速度a=μg=0.2×10m/s2=2m/s2,
对整体分析,F=(m+M)a=(2+6)×2N=16N
(2)F=16N,物块与木板保持相对静止
对整体,加速度
对物块f=ma1=6×2N=12N
答:(1)要保持物块相对木板静止,拉力F允许的最大值是16N.
(2)当拉力F=16N时,物块受到的摩擦力为12N.
解析
解:(1)F最大时,物块水平方向受到静摩擦力最大fm,由牛顿第二定律得
fm=μmg=ma
解得临界加速度a=μg=0.2×10m/s2=2m/s2,
对整体分析,F=(m+M)a=(2+6)×2N=16N
(2)F=16N,物块与木板保持相对静止
对整体,加速度
对物块f=ma1=6×2N=12N
答:(1)要保持物块相对木板静止,拉力F允许的最大值是16N.
(2)当拉力F=16N时,物块受到的摩擦力为12N.
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)从撤销力F开始2秒末物体的速度v.
正确答案
解:(1)设力F作用时物体的加速度为a1,t1=2s,
则由s=
有力F作用时,由牛顿第二定律得:F-mgsinθ-μmgcosθ=ma1
代入数据可求得:μ=0.25
(2)设撤销力F的瞬间物体的速度为v1,则v1=a1t1=4m/s
设撤销力F以后,物体沿斜面减速上滑的加速度为a2,依牛顿第二定律有:
mgsinθ+μmgcosθ=ma2 得:a2=8m/s2
设从撤销力F至达最高点历时t2,由v=at得:
设物体达最高点后沿斜面加速下滑的加速度为a3,
则由mgsinθ-μmgcosθ=ma3得a3=4m/s2
加速下滑时间 t3=t-t2=1.5s
故撤销力F后2s末物体的速度为v=a3t3=6m/s,方向沿斜面向下
答:(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ为0.25;
(2)从撤销力F开始2秒末物体的速度v为6m/s,方向沿斜面向下.
解析
解:(1)设力F作用时物体的加速度为a1,t1=2s,
则由s=
有力F作用时,由牛顿第二定律得:F-mgsinθ-μmgcosθ=ma1
代入数据可求得:μ=0.25
(2)设撤销力F的瞬间物体的速度为v1,则v1=a1t1=4m/s
设撤销力F以后,物体沿斜面减速上滑的加速度为a2,依牛顿第二定律有:
mgsinθ+μmgcosθ=ma2 得:a2=8m/s2
设从撤销力F至达最高点历时t2,由v=at得:
设物体达最高点后沿斜面加速下滑的加速度为a3,
则由mgsinθ-μmgcosθ=ma3得a3=4m/s2
加速下滑时间 t3=t-t2=1.5s
故撤销力F后2s末物体的速度为v=a3t3=6m/s,方向沿斜面向下
答:(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ为0.25;
(2)从撤销力F开始2秒末物体的速度v为6m/s,方向沿斜面向下.
子弹用2×10-4s的时间穿过一木板,穿入木板的速度是800m/s,穿出木板的速度是300m/s.求:
(1)子弹穿过木板时加速度是多大?
(2)木板的厚度是多少?
(3)如子弹打入一块同样质地的厚木板,子弹能打入多深?
正确答案
解:(1)加速度:a=
(2)木板的厚度:d=
(3)打入的深度:h=
答:(1)子弹穿过木板时加速度是2.5×106m/s2;
(2)木板的厚度是0.11m;
(3)如子弹打入一块同样质地的厚木板,子弹能打入的深度是0.128m.
解析
解:(1)加速度:a=
(2)木板的厚度:d=
(3)打入的深度:h=
答:(1)子弹穿过木板时加速度是2.5×106m/s2;
(2)木板的厚度是0.11m;
(3)如子弹打入一块同样质地的厚木板,子弹能打入的深度是0.128m.
一质量为m物体静止在光滑斜面底端,在沿斜面向上的恒定拉力作用下沿斜面向上加速运动,加速度大小为a,经过时间t撤去拉力,物体又经过时间t恰好回到斜面底端,求:
(1)撤去拉力后物体的加速度大小;
(2)恒定拉力的大小;
(3)物体沿斜面向上运动的最大距离.
正确答案
解:(1)拉力作用在物体上,根据运动学公式可得:
v=at
x1=
撤去拉力后,根据运动学公式有:
-x1=vt-
联立解得:a′=3a
(2)由牛顿第二定律得:
F-mgsinθ=ma
mgsnθ=ma′
联立解得:F=4ma;
(3)撤去拉力后,物体沿斜面减速为零时上滑的距离为x2,根据运动学公式有:
0-v2=2(-a′)x2
解得:x2=
物体沿斜面上滑的最大距离为:x=x1+x2=
答:(1)撤去拉力后物体的加速度大小为3a;
(2)恒定拉力的大小为4ma;
(3)物体沿斜面向上运动的最大距离为
解析
解:(1)拉力作用在物体上,根据运动学公式可得:
v=at
x1=
撤去拉力后,根据运动学公式有:
-x1=vt-
联立解得:a′=3a
(2)由牛顿第二定律得:
F-mgsinθ=ma
mgsnθ=ma′
联立解得:F=4ma;
(3)撤去拉力后,物体沿斜面减速为零时上滑的距离为x2,根据运动学公式有:
0-v2=2(-a′)x2
解得:x2=
物体沿斜面上滑的最大距离为:x=x1+x2=
答:(1)撤去拉力后物体的加速度大小为3a;
(2)恒定拉力的大小为4ma;
(3)物体沿斜面向上运动的最大距离为
AF2=2F1,x2=
BF2<2F1,X2>
CF2>2F1,x2>
DF2<2F1,x2<
正确答案
解析
解:以两个物体整体为研究对象,由牛顿第二定律得:
F1-μ(m1+m2)g=(m1+m2)a1…①
F2-μ(m1+m2)g=(m1+m2)a2=2(m1+m2)a1…②
显然,F2>2F1.
由①得:a1=
由②得:a2=
分别以m2为研究对象,由牛顿第二定律得:
k(x0-x1)-μm2g-
k(x0-x2)-μm2g-
则有x2>
故选:C.
完整的撑杆跳高可以简化成三个阶段:持杆助跑、撑杆起跳上升、越杆下落.某运动员从静止开始以加速度a=1.25m/s2匀加速助跑,速度达到v=9.0m/s时撑杆起跳,到达最高点时过杆的速度不计,过杆后做自由落体运动,身体接触软垫后匀减速到零.已知这一过程中运动员总共下降了8.1m,从接触软垫到速度减为零的时间t=0.90s.运动员质量m=65kg,重力加速度g取10m/s2,不计空气的阻力.求:
(1)运动员起跳前的助跑距离;
(2)软垫对运动员的作用力大小.
正确答案
解:(1)根据速度位移公式得,助跑距离 x=
(2)设自由落体时间为t1,自由落体运动的位移
根据平均速度的推论,匀减速运动的位移
即
代入数据得t1=0.9s
接触软垫时运动员的速度v=gt1=10×0.9m/s=9m/s
减速时加速度大小
由牛顿第二定律F-mg=ma 得
作用力F=mg+ma=650+65×10N=1300N
答:(1)运动员起跳前的助跑距离为32.4m;
(2)软垫对运动员的作用力大小为1300N.
解析
解:(1)根据速度位移公式得,助跑距离 x=
(2)设自由落体时间为t1,自由落体运动的位移
根据平均速度的推论,匀减速运动的位移
即
代入数据得t1=0.9s
接触软垫时运动员的速度v=gt1=10×0.9m/s=9m/s
减速时加速度大小
由牛顿第二定律F-mg=ma 得
作用力F=mg+ma=650+65×10N=1300N
答:(1)运动员起跳前的助跑距离为32.4m;
(2)软垫对运动员的作用力大小为1300N.
正确答案
16.7
3.33
解析
解:木架恰好对地无压力,只受向下的重力和向上摩擦力,二力平衡,即:f=m1g=10N
对小球,受向下的重力和向下的摩擦力,由牛顿第二定律:m2g+f=m2a
故a=g+
小球下滑时:m2g-f=m2a′
故a′=
故答案为:16.7,3.33
正确答案
解析
解:因为弹簧正好处于原长时,小球恰好有最大速度,知电场力和重力相等,即mg=qE.
当球形容器在A处对桌面压力为0时,对球形容器分析,弹簧的弹力F=Mg,
再隔离对小球分析,根据牛顿第二定律得:a=
故答案为:
A小球落地点离O点的水平距离为2R
B小球落地点时的动能为
C小球运动到半圆弧最高点P时向心力恰好为零
D若将半圆弧轨道上部的
正确答案
解析
解:A、小球恰能通过半圆弧轨道的最高点P时,通过P点时速度为v,则
mg=m
小球离开P点后平抛运动时间t=
则小球落地点离O点的水平距离x=vt=2R.故A正确.
B、由机械能守恒定律得:小球落地点时的动能Ek=mg•2R+
C、小球运动到半圆弧最高点P时向心力等于重力.故C错误.
D、若将半圆弧轨道上部的
由机械能守恒定律,得
本题选错误的,故选C.
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