3 牛顿第二定律 知识点题库

如图,人与重物质量相等,开始时人与重物处于同一水平高度,当人从静止起沿绳加速向上爬时,人与重物的运动情况是(不计绳的质量和滑轮摩擦)(   )

A . 人加速上升,重物加速下降 B . 人加速上升,重物静止不动 C . 人和重物都加速上升,同时到顶 D . 人与重物都加速上升,但人上升得快
由牛顿第二定律知,无论怎样小的力都可以使物体产生加速度,可是当我们用一个力推桌子没有推动时是因为                                                 (     )

A . 牛顿第二定律不适用于静止的物体 B . 桌子的加速度很小,速度增量很小,眼睛不易觉察到 C . 推力小于摩擦力,加速度是负值 D . 推力、重力、地面的支持力与摩擦力的合力等于零,物体的加速度为零,所以物体仍静止

如图所示,足够长的水平传送带以稳定的速度匀速向右运动,某时刻在其左端无初速地放上入一个质量为的物体,经一段时间,物体的速度达到 , 这个过程因物体与传送带间的摩擦而产生的热量为;物体继续加速,再经一段时间速度增加到 , 这个过程中因摩擦而产生的热量为。则的值为 (     )

A . 3:1 B . 1:3 C . 1:1 D . 大小有关
如图所示,水平地面上有两个完全相同的木块A,B,在水平推力F作用下运动,用FAB 代表A,B间相互作用力(   )

A . 若地面是完全光滑的,则FAB=F B . 若地面是完全光滑的,则FAB= F C . 若地面动摩因数为μ,则FAB=F D . 若地面动摩因数为μ,则FAB= F
某空间存在着如图所示的足够大的沿水平方向的匀强磁场.在磁场中A、B两个物块叠放在一起,置于光滑水平面上,物块A带正电,物块B不带电且表面绝缘.在t1=0时刻,水平恒力F作用在物块B上,物块A、B由静止开始做加速度相同的运动.在A、B一起向左运动的过程中,以下说法正确的是(   )

A . 图乙可以反映A所受洛仑兹力大小随时间t变化的关系 B . 图乙可以反映A对B的摩擦力大小随时间t变化的关系 C . 图乙可以反映A对B的压力大小随时间t变化的关系 D . 图乙可以反映B对地面压力大小随时间t变化的关系
如图所示,质量M=10kg、上表面光滑的足够长的木板的在F=50N的水平拉力作用下,以初速度v0=5 m/s沿水平地面向右匀速运动.现有足够多的小铁块,它们的质量均为m=1kg,将一铁块无初速地放在木板的最右端,当木板运动了L=1m时,又无初速地在木板的最右端放上第2块铁块,只要木板运动了L=1m就在木板的最右端无初速放一铁块.试问.(取g=10m/s2

  1. (1) 第2块铁块放上时,木板的速度多大?

  2. (2) 最终木板上放有多少块铁块?

  3. (3) 从第1块铁块放上去之后,木板最大还能运动多远?

如图所示,一个热气球与沙包的总质量为m,在空气中以大小为 的加速度加速下降,为了使它匀速下降,则应该抛掉的沙的质量为(假定空气对热气球的浮力恒定,空气的其它作用忽略不计)(   )

A . B . C . D .
在粗糙的水平面上有两个静止的物体A、B,它们的质量均为m=2kg.A与水平面间的动摩擦因数为μ1=0.4,B与水平面间的动摩擦因数μ2=0.2.在水平恒力F=20N的作用下从静止开始向右做匀加速直线运动,F作用了t=2s然后撤掉.求:

  1. (1) A、B一起运动的过程中B对A的作用力;

  2. (2) A、B都静止时它们之间的距离L.(g=10m/s2

某同学站在上升的电梯内,已知该同学体重为600N,在电梯减速直至停止前的过程中,以下说法不正确的是(g取10m/s2)(   )

A . 该同学对电梯地板压力等于600 N B . 该同学体重小于600 N C . 该同学对电梯地板压力大于600 N D . 该同学对电梯地板压力小于600 N
水上滑梯可简化成如图所示的模型,斜槽AB和水平槽BC平滑连接,斜槽AB的长度L=8.0m.倾角θ=37°.BC面与水面的距离h=0.80m,人与斜槽AB间的动摩擦因数为0.25.BC槽可视为光滑.取重力加速度g=10m/s2 , cos37°=0.8,sin37°=0.6.一同学从滑梯顶端A点无初速地自由滑下,求:

  1. (1) 该同学沿斜槽AB下滑时加速度a的大小;

  2. (2) 该同学滑到B点时速度vB的大小;

  3. (3) 在从C点滑出至落到水面的过程中,该同学在水平方向位移x的大小.

如图所示,质量分别为m1、m2的A、B两小球分别连在弹簧两端,B端用细线固定在倾角为30°光滑斜面上,若不计弹簧质量,在线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为(  )

A . aA=0 B . aA= C . aB= D . aB=
如图所示,甲船及人的总质量为m1 , 乙船及人的总质量为m2 , 已知m1=2m2 , 甲、乙两船上的人各拉着水平轻绳的一端对绳施力,设甲船上的人施力为F1 , 乙船上的人施力为F2.甲、乙两船原来都静止在水面上,不考虑水对船的阻力,甲船产生的加速度大小为a1 , 乙船产生的加速度大小为a2 , 则F1F2a1a2各是多少?

乘坐如图所示游乐园的过山车时,轨道看做半径为R的圆,质量为m的人随车在竖直平面内沿圆周轨道运动,求:

  1. (1) 人通过最高点时,对座椅有向上的压力为3mg,求人的速度
  2. (2) 如果人通过低点的速度是第一问速度的k倍,人在最低点对轨道压力与最高点对轨道压力的比值。
如图所示,质量相等的物块A和B叠放在水平地面上,左边缘对齐.A与B、B与地面间的动摩擦因数均为μ。先敲击A,A立即获得水平向右的初速度,在B上滑动距离L后停下。接着敲击B,B立即获得水平向右的初速度,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,此后两者一起运动至停下.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.求:

  1. (1) A被敲击后获得的初速度大小vA
  2. (2) 在左边缘再次对齐的前、后,B运动加速度的大小aB、aB';
  3. (3) B被敲击后获得的初速度大小vB
如图,一水平面内固定有两根平行的长直金属导轨,导轨间距为l;两根相同的导体棒AB、CD置于导轨上并与导轨垂直,长度均为l;棒与导轨间的动摩擦因数为 (最大静摩擦力等于滑动摩擦力):整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向竖直向下。从 时开始,对AB棒施加一外力,使AB棒从静止开始向右做匀加速运动,直到 时刻撤去外力,此时棒中的感应电流为 ;已知CD棒在 时刻开始运动,运动过程中两棒均与导轨接触良好。两棒的质量均为m,电阻均为R,导轨的电阻不计。重力加速度大小为g。


  1. (1) 求AB棒做匀加速运动的加速度大小;
  2. (2) 求撤去外力时CD棒的速度大小;
  3. (3) 撤去外力后,CD棒在 时刻静止,求此时AB棒的速度大小。
如图所示,虚线EF的下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B.一带电微粒自离EF为h的高处由静止下落,从B点进入场区,做了一段匀速圆周运动,从D点射出,下列说法正确的是(重力加速度为g)(    )

A . 电场强度的方向一定竖直向上 B . 微粒做圆周运动的半径为 C . 从B点运动到D点的过程中微粒的电势能和重力势能之和不变 D . 从B点运动到D点的过程中微粒的电势能先增大后减小
质量为m=2 kg的物体静止在水平面上,物体与水平面之间的动摩擦因数μ=0.5,现在对物体施加如图所示的力F,F=10 N,θ=37°(sin 37°=0.6),经t1=10 s后撤去力F,再经一段时间,物体又静止,(g取10 m/s2)求:

  1. (1) 物体运动过程中最大速度是多少?.
  2. (2) 物体运动的总位移是多少?
如图所示,一倾角 、长度 的固定斜面,其底端与长木板B上表面等高,B静止在粗糙水平地面上,左端与斜面接触但不粘连,斜面底端与木板B的上表面接触处圆滑。一可视为质点的小滑块A从斜面顶端处由静止开始下滑,最终A刚好未从木板B上滑下。已知A、B的质量相等,A与斜面的动摩擦因数 ,A与B上表面间的动摩擦因数 与地面间的动摩擦因数 。求:

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  1. (1) 当A刚滑上B的上表面时的速度 的大小;
  2. (2) 木板B的长度L;
2021年5月15日,我国火星探测器“天问一号”成功着陆火星,着陆前“天问一号”经历了几个减速阶段,其中打开反冲发动机,动力减速阶段情景如图所示,以下关于“天问一号”该阶段的说法正确的是(   )

A . 研究下降时的姿态,可将它视为质点 B . 在减速下降的过程中,它的惯性增大 C . 喷出“燃气”减速下降阶段,处于超重状态 D . 反冲发动机对“燃气”的作用力可能小于“燃气”对反冲发动机的作用力
某同学在电梯内放置一个电子体重计,他平稳地站在体重计上,电梯未启动时体重计的读数为。下列过程中,他观察到体重计的示数大于的是(   )
A . 电梯匀速上升 B . 电梯加速上升 C . 电梯匀速下降 D . 电梯加速下降