7 用牛顿定律解决问题(二) 知识点题库

如图所示,一质量为m的汽车保持恒定的速率运动,若通过凸形路面最高处时对路面的压力为F1 , 通过凹形路面最低处时对路面的压力为F2 , 则(    )

A . F1 = mg B . F1 >mg C . F2 =mg D . F2 > mg
下列实例属于超重现象的是(   )

A . 汽车驶过拱形桥顶端 B . 荡秋千的小孩通过最低点 C . 跳水运动员被跳板弹起后,离开跳板向上运动 D . 飞船围绕地球作匀速圆周运动
能源短缺和环境恶化已经成为关系到人类社会能否持续发展的大问题.为缓解能源紧张压力、减少环境污染,各大汽车制造商纷纷推出小排量经济实用型轿车.盐城悦达集团与韩国共同研制开发了某型号小汽车发动机的额定功率为24kW,汽车连同驾乘人员总质量为m=2t,在水平路面上行驶时受到的阻力是800N,求:

  1. (1) 汽车在额定功率下匀速行驶的速度.

  2. (2) 汽车在额定功率行驶下时,速度为20m/s时加速度.

水平路面上质量是40kg的手推车,在受到100N水平推力时做加速度为2m/s2匀加速运动.如果撤去推力时车的加速度大小为多少?

如图所示,平行板电容器的两金属板A、B竖直放置,电容器所带电荷量为Q,一液滴从A板上边缘由静止释放,液滴恰好能击中B板的中点O,若电容器所带电荷量增加Q1 , 液滴从同一位置由静止释放,液滴恰好击中OB的中点C,若电容器所带电荷量减小Q2 , 液滴从同一位置由静止释放,液滴恰好击中B板的下边缘D点,则 =(   )

A . 1 B . 2 C . 3 D . 4
2013年6月20日上午10时,我国首次太空授课在神州十号飞船中由女航天员王亚平执教,在太空中王亚平演示了一些奇特的物理现象,如右图所示就是王亚平在太空仓中演示的悬浮的水滴.关于悬浮的水滴,下列说法正确的是(  )

A . 水滴处于失重状态 B . 水滴处于平衡状态 C . 水滴处于超重状态 D . 环绕地球运行时的线速度一定大于7.9km/s
如图所示,方形木箱质量为M,其内用两轻绳将一质量m=2.0kg的小球悬挂于P、Q两点,两细绳与水平的车顶面的夹角分别为60°和30°.水平传送带AB长l=24 m,以v=4 m/s的速度顺时针转动,木箱与传送带间动摩擦因数µ= ,(g=10m/s2)求:

  1. (1) 设木箱为质点,且木箱由静止放到传送带上,那么经过多长时间木箱能够从A运动到传送带的另一端B处;

  2. (2) 木箱放到传送带上A点后,在木箱加速的过程中,绳P和绳Q的张力大小分别为多少?

如图所示,三个物体质量分别为m1=1.0kg、m2=2.0kg、m3=3.0kg,已知斜面上表面光滑,斜面倾角θ=30°,m1和m2之间的动摩擦因数μ=0.8.不计绳和滑轮的质量和摩擦.初始用外力使整个系统静止,当撤掉外力时,m2将(g=10m/s2 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力)(   )

A . 和m1一起沿斜面下滑 B . 和m1一起沿斜面上滑 C . 相对于m1上滑 D . 相对于m1下滑
如图所示,传送带长L=9m,与水平方向的夹角θ=37°,以v0=5m/s的恒定速度向上运动.一个质量为m=2kg的物块(可视为质点),沿平行于传送带方向以v1=10m/s的速度滑上传送带,已知物块与传送带之间的动摩擦因数µ=0.5,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2 . 求:

  1. (1) 物块刚滑上传送带时的加速度a
  2. (2) 物块到达传送带顶端时的速度v.
质量是60kg的人站在升降机中的体重计上(g取10m/s2),求:
  1. (1) 升降机匀速上升时体重计的读数;
  2. (2) 升降机以4m/s2的加速度匀加速上升时体重计的读数.
质量是2kg的物体,开始静止在光滑的水平面上,它受到水平力F的作用,力F随时间t变化的图象如图所示.求该物体在2s末的速度及2s内的位移.

我国第一艘航空母舰“辽宁号”已经投入使用,为使战斗机更容易起飞,“辽宁号”使用了滑跃技术.如图所示,其甲板可简化为模型:AB部分水平,BC部分倾斜,倾角为θ.战斗机从A点开始起跑,C点离舰,此过程中发动机的推力和飞机所受甲板和空气阻力的合力大小恒为FABC甲板总长度为L , 战斗机质量为m , 离舰时的速度为vm , 重力加速度为g.求AB部分的长度.

如图所示为一台非铁性物质制成的天平,天平左盘中的A是螺线管,B是铁块,螺线管未通电时天平平衡,现使螺线管通电,调节螺线管中电流的大小,使铁块B向上加速运动,在B向上运动的过程中,下列判断正确的是(     )

A . 天平仍保持平衡 B . 天平右盘下降 C . 天平左盘下降 D . 不知道电磁铁的磁极,所以无法确定天平的升降
如图所示,一轻质弹簧固定在水平地面上,O点为弹簧原长时上端的位置,一个质量为m 的物体从O点正上方的A点由静止释放落到弹簧上,物体压缩弹簧到最低点B后向上运动,若不计空气阻力,则以下说法正确的是(   )

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A . 物体落到O点后,立即做减速运动 B . 物体从O点运动到B点,动能先增大后减小 C . 物体在B时加速度为零 D . 在整个过程中,物体的机械能守恒
如图,公共汽车沿水平面向右做匀变速直线运动,小球A用细线悬挂车顶上,质量为m的一位中学生手握固定于车厢顶部的扶杆,始终相对于汽车静止地站在车厢底板上,学生鞋底与公共汽车间的动摩擦因数为 ,若某时刻观察到细线偏离竖直方向 角,则此刻公共汽车对学生产生的作用力的大小和方向为(  )

A . 大小等于mg,方向水平向右 B . 大小大于mg,方向斜向左上方 C . 大小大于mg,方向水平向右 D . 大小等于mg,方向斜向左上方
一物体质量为m,该物体所受合力的大小为F,获得加速度为a,那么在下图中,正确表示了它们之间函数关系的是(      )
A . B . C . D .
一重球从高处下落到 b 点时和弹簧接触,压缩弹簧至最低点 c 点后又被弹簧弹起,则重球从 b至 c 的运动过程中(   )

A . 速度逐渐减小 B . 加速度先减小后增大 C . 克服弹力做的功等于重力做的功 D . 重球在 c 点的加速度大于重力加速度 g
有一质量m=2kg的物体在水平面上沿直线运动,0时刻起受到与运动方向在一条直线上的力F作用,其F﹣t图象如图(a)所示,物体在第2s末至第4s末的速度﹣时间关系图象v﹣t图如图(b)所示.

  1. (1) 根据图象计算第2s末到第4s末物体运动过程中的加速度大小;
  2. (2) 计算第2s末到第4s末的时间内物体克服摩擦力所做的功;
  3. (3) 已知两图象所取正方向一致,通过定量计算在图(b)中完成0~6s内的全部v﹣t图.
应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入,例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出.对此现象分析正确的是(  )
A . 受托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态 B . 受托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态 C . 在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度 D . 在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度
某游乐园有一个滑梯,现将该滑梯简化为静止在水平地面上倾角为θ的斜面,游客简化为小物块,如图所示。游客从滑梯顶端A点由静止开始加速滑行至B点过程中,滑梯始终保持静止。已知:游客与滑梯之间的动摩擦因数为μ;游客的质量为m;滑梯的质量为M;重力加速度为g。游客下滑过程中,加速度为(   )

A . B . C . D . g
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