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高中物理人教版 (2019)必修 第一册第四章 运动和力的关系3 牛顿第二定律课后测评
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这是一份高中物理人教版 (2019)必修 第一册第四章 运动和力的关系3 牛顿第二定律课后测评,共6页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
一、单项选择题
1.(2019·昆明高一检测)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
解析:选D.牛顿第二定律中的力应理解为物体所受的合力.用一个力推桌子没有推动,是由于桌子所受推力、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,故选项D正确,选项A、B、C错误.
2.(2019·浙江期中)来自北京工业大学的一群大学生,受“蜘蛛侠”的启发,研发出了独特的六爪攀壁机器人(如图甲).六爪攀壁蜘蛛机器人如同排球大小,“腹部”底盘较低,并且安装了驱动风扇.假设所攀爬的墙体为一张纸,当纸靠近运转的电风扇时,由于压力差的改变,纸会被紧紧吸附在电扇表面.正是运用了这个原理,当机器人腹部的驱动风扇开始运转,它便可以稳稳地吸附于墙体上.假设“蜘蛛侠”在竖直玻璃墙面上由A点沿直线匀加速“爬行”到B点.在此过程中,重力之外的其他力的合力用F表示,则“机器人”受力情况分析正确的是( )
解析:选C.“蜘蛛侠”在竖直玻璃墙面上由A点沿直线匀加速“爬行”到B点,加速度从A指向B,根据牛顿第二定律可知,在竖直平面内“蜘蛛侠”的合力方向应该是从A指向B,结合平行四边形定则知:F与mg的合力沿A到B方向,故C正确,A、B、D错误.
3.如图所示,放在光滑水平面上的一个物体,同时受到两个水平方向力的作用,其中水平向右的力F1=5 N,水平向左的力F2=10 N,当F2由10 N逐渐减小到零的过程中,物体的加速度大小是( )
A.逐渐减小 B.逐渐增大
C.先减小后增大 D.先增大后减小
解析:选C.一开始,物体所受合力为F=10 N-5 N=5 N,方向向左,当F2由10 N逐渐减小,F也逐渐减小,当F2减小到5 N时,F值变为0,随着F2的继续减小,F方向变为向右,从0逐渐增大,当F2变为0的时候,F变为最大5 N,由牛顿第二定律,物体的加速度也是先减小后增大,故C正确.
4.(2019·泰安高一检测)“儿童蹦极”中,拴在腰间左右两侧的是弹性橡皮绳.质量为m的小丽静止悬挂时,两橡皮绳的拉力大小均恰为mg,若此时小丽左侧橡皮绳断裂,则小丽此时的( )
A.加速度为零
B.加速度a=g,沿断裂橡皮绳的方向斜向下
C.加速度a=g,沿未断裂橡皮绳的方向斜向上
D.加速度a=g,方向竖直向下
解析:选B.当小丽处于静止状态时,拉力F=mg,两绳之间的夹角为120°,若小丽左侧橡皮绳断裂,则小丽此时所受合力沿断裂橡皮绳的方向斜向下,由牛顿第二定律F=ma知mg=ma,a=g,故选项B正确.
5.如图所示,天花板上用细绳吊起两个用轻弹簧相连的质量相同的小球.两小球均保持静止.当突然剪断细绳时,上面的小球A与下面的小球B的加速度为( )
A.aA=g,aB=g B.aA=g,aB=0
C.aA=2g,aB=0 D.aA=0,aB=g
解析:选C.分别以A、B为研究对象,分析剪断前和剪断时的受力.剪断前A、B静止,A球受三个力:绳子的拉力FT、重力mg和弹簧弹力F,B球受两个力:重力mg和弹簧弹力F′,如图甲.
A球:FT-mg-F=0
B球:F′-mg=0,F=F′
解得FT=2mg,F=mg.
剪断瞬间,因为绳无弹性,瞬间拉力不存在,而弹簧瞬间形状不可改变,弹力不变.如图乙,A球受重力mg、弹簧弹力F.同理B球受重力mg和弹力F′.
A球:mg+F=maA
B球:F′-mg=maB=0,F′=F
解得aA=2g,aB=0.
6.(2019·福建模拟)早在公元前4世纪末,我国的《墨经》中就有关于力和运动的一些见解,如“绳下直,权重相若则正矣.收,上者愈丧,下者愈得”,这句话所描述的与下述物理现象相似.如图,一根跨过定滑轮的轻绳两端各悬挂一重物,当两重物质量均为m时,系统处于平衡状态.若减小其中一个重物的质量,系统就无法保持平衡,上升的重物减小的质量Δm越多,另一个重物下降的加速度a就越大.已知重力加速度为g,则a与Δm的关系图象可能是( )
解析:选C.不妨假设右边的物体质量减少Δm,则右边的物体向上做匀减速运动,左边的物体做向下做匀加速运动,它们的加速度大小a相同,绳子的拉力大小F相等.
对右边物体,根据牛顿第二定律:F-mg=(m-Δm)a ①
对左边物体,根据牛顿第二定律:mg-F=ma ②
联合①②式可得:a=eq \f(Δm,2m-Δm)·g=eq \f(1,\f(2m,Δm)-1)·g,根据上式知,Δm和a并非是线性化关系,故A、B错误;当Δm=m时,可得 a=g,故C正确,D错误.
7.(2019·封丘校级月考)如图所示,质量相等的A、B两小球分别连在轻绳两端,A球的一端与轻弹簧相连,弹簧的另一端固定在倾角为30°的光滑斜面顶端,重力加速度大小为g.下列说法正确的是( )
A.剪断轻绳的瞬间,A的加速度为零,B的加速度大小为g
B.剪断轻绳的瞬间,A、B的加速度大小均为eq \f(g,2)
C.剪断轻绳的瞬间,A、B的加速度均为零
D.剪断轻绳的瞬间,A的加速度为零,B的加速度大小为g
解析:选B.设小球的质量为m,对整体分析,弹簧的弹力F=2mgsin 30°=mg,剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,对A分析,aA=eq \f(F-mgsin 30°,m)=eq \f(1,2)g,B的加速度为:aB=eq \f(mgsin 30°,m)=eq \f(1,2)g,故B正确,A、C、D错误.
8.如图甲所示,某人正通过定滑轮将质量为m的货物提升到高处.滑轮的质量和摩擦均不计,货物获得的加速度a与绳子对货物竖直向上的拉力T之间的关系图象如图乙所示.由图可以判断下列说法错误的是(重力加速度为g)( )
A.图线与纵轴的交点M的值aM=-g
B.图线的斜率等于物体质量的倒数eq \f(1,m)
C.图线与横轴的交点N的值TN=mg
D.图线的斜率等于物体的质量m
解析:选D.对货物受力分析,受mg和拉力T,根据牛顿第二定律,有:T-mg=ma,得:a=eq \f(1,m)T-g;当a=0时,T=mg,故图线与横轴的交点N的值TN=mg,故C正确;当T=0时,a=-g,即图线与纵轴的交点M的值aM=-g,故A正确;图线的斜率表示质量的倒数eq \f(1,m),故B正确,D错误.
二、多项选择题
9.如图所示,某旅游景点的倾斜索道与水平线夹角θ=30°,当载人车厢以加速度a斜向上加速运动时,人对车厢的压力为体重的1.25倍,此时人与车厢相对静止,设车厢对人的摩擦力为Ff,人的体重为G,下面正确的是( )
A.a=eq \f(g,4) B.a=eq \f(g,2)
C.Ff=eq \f(\r(3),3)G D.Ff=eq \f(\r(3),4)G
解析:选BD.由于人对车厢底的正压力为其重力的1.25倍,所以在竖直方向上有FN-mg=ma上,解得,a上=0.25g,设水平方向上的加速度为a水,则eq \f(a上,a水)=tan 30°=eq \f(\r(3),3),a水=
eq \f(\r(3),4)g,a= eq \r(aeq \\al(2,水)+aeq \\al(2,上))=eq \f(g,2),Ff=ma水=eq \f(\r(3),4)G,故B、D正确.
10.半圆形光滑圆槽内放一质量为m的小球,今用外力拉着圆槽在水平面上匀加速运动,稳定后小球位置如图所示,则小球受圆槽的支持力FN和加速度a为( )
A.FN=eq \f(\r(3),2)mg B.FN=eq \f(2\r(3),3)mg
C.a=eq \f(1,2)g D.a=eq \f(\r(3),3)g
解析:选BD.小球受力如图,由牛顿第二定律得:F合=mgtan 30°=ma
a=gtan 30°=eq \f(\r(3),3)g,
则FN=eq \f(mg,cs 30°)=eq \f(2\r(3),3)mg
故B、D正确.
11.(2019·辽宁葫芦岛高一月考)如图所示,物块沿固定斜面下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则( )
A.若物块原来匀速下降,施加力F后物块仍将匀速下滑
B.若物块原来匀速下滑,施加力F后物块将加速下滑
C.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将以加速度a匀加速下滑
D.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将匀加速下滑,加速度大于a
解析:选AD.设斜面倾角为θ,原来物体匀速下滑时有:mgsin θ=μmgcs θ,即sin θ=μcs θ,与物体的重力无关,则施加竖直向下的力F,物体仍匀速下滑,故A正确,B错误;若物块A原来加速下滑,有mgsin θ>μmgcs θ,将F分解,则Fsin θ>μFcs θ,动力的增加大于阻力的增加,加速度变大,故C错误,D正确.
三、非选择题
12.(2019·武汉高一检测)如图所示,一木块沿倾角θ=37°的光滑固定斜面自由下滑.g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8.
(1)求木块的加速度大小;
(2)若木块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,求木块加速度大小.
解析:(1)分析木块的受力情况如图甲所示,木块受重力mg、支持力FN两个力作用,合外力大小为mgsin θ,根据牛顿第二定律得mgsin θ=ma1,所以a1=gsin θ=10×0.6 m/s2=6 m/s2.
(2)若斜面粗糙,木块的受力情况如图乙所示,建立直角坐标系.
在x方向上(沿斜面方向)
mgsin θ-Ff=ma2①
在y方向上(垂直斜面方向)FN=mgcs θ②
又因为Ff=μFN③
由①②③得a2=gsin θ-μgcs θ=(10×0.6-0.5×10×0.8) m/s2=2 m/s2.
答案:(1)6 m/s2 (2)2 m/s2
13.2019年1月3日,中国的“嫦娥四号”成为了人类历史上第一个在月球背面成功实施软着陆的人类探测器.“嫦娥四号”探测器在距离月面100 m高度的A点时,利用发动机的反推力作用悬停,用自身的三维成像敏感器对着陆区进行障碍检测,选出月面C点为最安全的着陆点.此时,探测器调整发动机的反推力,沿水平方向从静止匀加速直线运动,然后再以相同加速度大小匀减速直线运动,刚好在C点正上方的B点减速为零.已知AB长10 m,从A到B的运动时间为20 s,探测器总质量为300 kg(忽略喷气对探测器质量的影响),探测器在月球表面的重力为地球表面的eq \f(1,6),求探测器:
(1)从A运动到B过程中的最大速率;
(2)匀加速运动时的加速度大小;
(3)匀减速运动时发动机的反推力大小.
解析:(1)探测器从A运动到B的平均速度为
eq \(v,\s\up6(-))=eq \f(s,t)=eq \f(10,20) m/s=0.5 m/s
最大速度vm=2eq \(v,\s\up6(-))=1.0 m/s;
(2)加速时间t1=eq \f(t,2)=10 s
加速度大小a=eq \f(vm,t1)=0.1 m/s2;
(3)x轴方向的合力:Fx=ma=30 N
根据力的平行四边形法则可得:
F=eq \r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,6)mg))\s\up12(2)+Feq \\al(2,x))=10eq \r(2509) N≈500 N.
答案:(1)1.0 m/s (2)0.1 m/s2 (3)500 N
一、单项选择题
1.(2019·昆明高一检测)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
解析:选D.牛顿第二定律中的力应理解为物体所受的合力.用一个力推桌子没有推动,是由于桌子所受推力、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,故选项D正确,选项A、B、C错误.
2.(2019·浙江期中)来自北京工业大学的一群大学生,受“蜘蛛侠”的启发,研发出了独特的六爪攀壁机器人(如图甲).六爪攀壁蜘蛛机器人如同排球大小,“腹部”底盘较低,并且安装了驱动风扇.假设所攀爬的墙体为一张纸,当纸靠近运转的电风扇时,由于压力差的改变,纸会被紧紧吸附在电扇表面.正是运用了这个原理,当机器人腹部的驱动风扇开始运转,它便可以稳稳地吸附于墙体上.假设“蜘蛛侠”在竖直玻璃墙面上由A点沿直线匀加速“爬行”到B点.在此过程中,重力之外的其他力的合力用F表示,则“机器人”受力情况分析正确的是( )
解析:选C.“蜘蛛侠”在竖直玻璃墙面上由A点沿直线匀加速“爬行”到B点,加速度从A指向B,根据牛顿第二定律可知,在竖直平面内“蜘蛛侠”的合力方向应该是从A指向B,结合平行四边形定则知:F与mg的合力沿A到B方向,故C正确,A、B、D错误.
3.如图所示,放在光滑水平面上的一个物体,同时受到两个水平方向力的作用,其中水平向右的力F1=5 N,水平向左的力F2=10 N,当F2由10 N逐渐减小到零的过程中,物体的加速度大小是( )
A.逐渐减小 B.逐渐增大
C.先减小后增大 D.先增大后减小
解析:选C.一开始,物体所受合力为F=10 N-5 N=5 N,方向向左,当F2由10 N逐渐减小,F也逐渐减小,当F2减小到5 N时,F值变为0,随着F2的继续减小,F方向变为向右,从0逐渐增大,当F2变为0的时候,F变为最大5 N,由牛顿第二定律,物体的加速度也是先减小后增大,故C正确.
4.(2019·泰安高一检测)“儿童蹦极”中,拴在腰间左右两侧的是弹性橡皮绳.质量为m的小丽静止悬挂时,两橡皮绳的拉力大小均恰为mg,若此时小丽左侧橡皮绳断裂,则小丽此时的( )
A.加速度为零
B.加速度a=g,沿断裂橡皮绳的方向斜向下
C.加速度a=g,沿未断裂橡皮绳的方向斜向上
D.加速度a=g,方向竖直向下
解析:选B.当小丽处于静止状态时,拉力F=mg,两绳之间的夹角为120°,若小丽左侧橡皮绳断裂,则小丽此时所受合力沿断裂橡皮绳的方向斜向下,由牛顿第二定律F=ma知mg=ma,a=g,故选项B正确.
5.如图所示,天花板上用细绳吊起两个用轻弹簧相连的质量相同的小球.两小球均保持静止.当突然剪断细绳时,上面的小球A与下面的小球B的加速度为( )
A.aA=g,aB=g B.aA=g,aB=0
C.aA=2g,aB=0 D.aA=0,aB=g
解析:选C.分别以A、B为研究对象,分析剪断前和剪断时的受力.剪断前A、B静止,A球受三个力:绳子的拉力FT、重力mg和弹簧弹力F,B球受两个力:重力mg和弹簧弹力F′,如图甲.
A球:FT-mg-F=0
B球:F′-mg=0,F=F′
解得FT=2mg,F=mg.
剪断瞬间,因为绳无弹性,瞬间拉力不存在,而弹簧瞬间形状不可改变,弹力不变.如图乙,A球受重力mg、弹簧弹力F.同理B球受重力mg和弹力F′.
A球:mg+F=maA
B球:F′-mg=maB=0,F′=F
解得aA=2g,aB=0.
6.(2019·福建模拟)早在公元前4世纪末,我国的《墨经》中就有关于力和运动的一些见解,如“绳下直,权重相若则正矣.收,上者愈丧,下者愈得”,这句话所描述的与下述物理现象相似.如图,一根跨过定滑轮的轻绳两端各悬挂一重物,当两重物质量均为m时,系统处于平衡状态.若减小其中一个重物的质量,系统就无法保持平衡,上升的重物减小的质量Δm越多,另一个重物下降的加速度a就越大.已知重力加速度为g,则a与Δm的关系图象可能是( )
解析:选C.不妨假设右边的物体质量减少Δm,则右边的物体向上做匀减速运动,左边的物体做向下做匀加速运动,它们的加速度大小a相同,绳子的拉力大小F相等.
对右边物体,根据牛顿第二定律:F-mg=(m-Δm)a ①
对左边物体,根据牛顿第二定律:mg-F=ma ②
联合①②式可得:a=eq \f(Δm,2m-Δm)·g=eq \f(1,\f(2m,Δm)-1)·g,根据上式知,Δm和a并非是线性化关系,故A、B错误;当Δm=m时,可得 a=g,故C正确,D错误.
7.(2019·封丘校级月考)如图所示,质量相等的A、B两小球分别连在轻绳两端,A球的一端与轻弹簧相连,弹簧的另一端固定在倾角为30°的光滑斜面顶端,重力加速度大小为g.下列说法正确的是( )
A.剪断轻绳的瞬间,A的加速度为零,B的加速度大小为g
B.剪断轻绳的瞬间,A、B的加速度大小均为eq \f(g,2)
C.剪断轻绳的瞬间,A、B的加速度均为零
D.剪断轻绳的瞬间,A的加速度为零,B的加速度大小为g
解析:选B.设小球的质量为m,对整体分析,弹簧的弹力F=2mgsin 30°=mg,剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,对A分析,aA=eq \f(F-mgsin 30°,m)=eq \f(1,2)g,B的加速度为:aB=eq \f(mgsin 30°,m)=eq \f(1,2)g,故B正确,A、C、D错误.
8.如图甲所示,某人正通过定滑轮将质量为m的货物提升到高处.滑轮的质量和摩擦均不计,货物获得的加速度a与绳子对货物竖直向上的拉力T之间的关系图象如图乙所示.由图可以判断下列说法错误的是(重力加速度为g)( )
A.图线与纵轴的交点M的值aM=-g
B.图线的斜率等于物体质量的倒数eq \f(1,m)
C.图线与横轴的交点N的值TN=mg
D.图线的斜率等于物体的质量m
解析:选D.对货物受力分析,受mg和拉力T,根据牛顿第二定律,有:T-mg=ma,得:a=eq \f(1,m)T-g;当a=0时,T=mg,故图线与横轴的交点N的值TN=mg,故C正确;当T=0时,a=-g,即图线与纵轴的交点M的值aM=-g,故A正确;图线的斜率表示质量的倒数eq \f(1,m),故B正确,D错误.
二、多项选择题
9.如图所示,某旅游景点的倾斜索道与水平线夹角θ=30°,当载人车厢以加速度a斜向上加速运动时,人对车厢的压力为体重的1.25倍,此时人与车厢相对静止,设车厢对人的摩擦力为Ff,人的体重为G,下面正确的是( )
A.a=eq \f(g,4) B.a=eq \f(g,2)
C.Ff=eq \f(\r(3),3)G D.Ff=eq \f(\r(3),4)G
解析:选BD.由于人对车厢底的正压力为其重力的1.25倍,所以在竖直方向上有FN-mg=ma上,解得,a上=0.25g,设水平方向上的加速度为a水,则eq \f(a上,a水)=tan 30°=eq \f(\r(3),3),a水=
eq \f(\r(3),4)g,a= eq \r(aeq \\al(2,水)+aeq \\al(2,上))=eq \f(g,2),Ff=ma水=eq \f(\r(3),4)G,故B、D正确.
10.半圆形光滑圆槽内放一质量为m的小球,今用外力拉着圆槽在水平面上匀加速运动,稳定后小球位置如图所示,则小球受圆槽的支持力FN和加速度a为( )
A.FN=eq \f(\r(3),2)mg B.FN=eq \f(2\r(3),3)mg
C.a=eq \f(1,2)g D.a=eq \f(\r(3),3)g
解析:选BD.小球受力如图,由牛顿第二定律得:F合=mgtan 30°=ma
a=gtan 30°=eq \f(\r(3),3)g,
则FN=eq \f(mg,cs 30°)=eq \f(2\r(3),3)mg
故B、D正确.
11.(2019·辽宁葫芦岛高一月考)如图所示,物块沿固定斜面下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则( )
A.若物块原来匀速下降,施加力F后物块仍将匀速下滑
B.若物块原来匀速下滑,施加力F后物块将加速下滑
C.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将以加速度a匀加速下滑
D.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将匀加速下滑,加速度大于a
解析:选AD.设斜面倾角为θ,原来物体匀速下滑时有:mgsin θ=μmgcs θ,即sin θ=μcs θ,与物体的重力无关,则施加竖直向下的力F,物体仍匀速下滑,故A正确,B错误;若物块A原来加速下滑,有mgsin θ>μmgcs θ,将F分解,则Fsin θ>μFcs θ,动力的增加大于阻力的增加,加速度变大,故C错误,D正确.
三、非选择题
12.(2019·武汉高一检测)如图所示,一木块沿倾角θ=37°的光滑固定斜面自由下滑.g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8.
(1)求木块的加速度大小;
(2)若木块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,求木块加速度大小.
解析:(1)分析木块的受力情况如图甲所示,木块受重力mg、支持力FN两个力作用,合外力大小为mgsin θ,根据牛顿第二定律得mgsin θ=ma1,所以a1=gsin θ=10×0.6 m/s2=6 m/s2.
(2)若斜面粗糙,木块的受力情况如图乙所示,建立直角坐标系.
在x方向上(沿斜面方向)
mgsin θ-Ff=ma2①
在y方向上(垂直斜面方向)FN=mgcs θ②
又因为Ff=μFN③
由①②③得a2=gsin θ-μgcs θ=(10×0.6-0.5×10×0.8) m/s2=2 m/s2.
答案:(1)6 m/s2 (2)2 m/s2
13.2019年1月3日,中国的“嫦娥四号”成为了人类历史上第一个在月球背面成功实施软着陆的人类探测器.“嫦娥四号”探测器在距离月面100 m高度的A点时,利用发动机的反推力作用悬停,用自身的三维成像敏感器对着陆区进行障碍检测,选出月面C点为最安全的着陆点.此时,探测器调整发动机的反推力,沿水平方向从静止匀加速直线运动,然后再以相同加速度大小匀减速直线运动,刚好在C点正上方的B点减速为零.已知AB长10 m,从A到B的运动时间为20 s,探测器总质量为300 kg(忽略喷气对探测器质量的影响),探测器在月球表面的重力为地球表面的eq \f(1,6),求探测器:
(1)从A运动到B过程中的最大速率;
(2)匀加速运动时的加速度大小;
(3)匀减速运动时发动机的反推力大小.
解析:(1)探测器从A运动到B的平均速度为
eq \(v,\s\up6(-))=eq \f(s,t)=eq \f(10,20) m/s=0.5 m/s
最大速度vm=2eq \(v,\s\up6(-))=1.0 m/s;
(2)加速时间t1=eq \f(t,2)=10 s
加速度大小a=eq \f(vm,t1)=0.1 m/s2;
(3)x轴方向的合力:Fx=ma=30 N
根据力的平行四边形法则可得:
F=eq \r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,6)mg))\s\up12(2)+Feq \\al(2,x))=10eq \r(2509) N≈500 N.
答案:(1)1.0 m/s (2)0.1 m/s2 (3)500 N
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