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由牛顿第二定律F=ma可知,无论怎样小的力都可以使物体产生加速度,可是当用很小的力去推很重的桌子时,却推不动,这是因为(  )
A、牛顿第二定律不适用于静止的物体B、桌子加速度很小,速度增量也很小,眼睛观察不到C、推力小于桌子所受到的静摩擦力,加速度为负值D、桌子所受的合力为零,加速度为零
分析:从牛顿第二定律知道,加速度的大小与合力大小成正比.当我们用一个很小的水平力去推很重的桌子时,水平推力不大于桌子的最大静摩擦力,推不动桌子,桌子的合力为零,由牛顿第二定律可知加速度为零.
解答:解:A、静止物体,加速度为零,合力为零,牛顿第二定律同样适用于静止物体.故A错误.
 B、根据a=
F
m
可知,物体合力为零,加速度为零,而不是加速度很小,眼睛不易觉察到,故B错误.
C、推力等于摩擦力,加速度为零,故C错误;
D、由于水平推力不大于桌子的最大静摩擦力,推不动桌子,桌子的合力等于零,由牛顿第二定律可知,加速度等于零,故D正确.
故选:D
点评:本题考查对牛顿第二定律的理解能力,要注意当物体受多力作用时,公式中F是指合力,而不是其中某一个力.
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科目:高中物理 来源: 题型:

(2010?岳阳模拟)辨析题:如图所示,木块质量m=0.78kg,在与水平方向成37°角、斜向右上方的恒定拉力F作用下,以a=2.0m/s2的加速度从静止开始做匀加速直线运动,在3s末时撤去拉力F.已知木块与地面间的动摩擦因数μ=0.4,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求:拉力F的大小以及物体在5s内滑行的总位移.
某同学是这样分析的:由牛顿第二定律可得Fcosθ-μmg=ma,可求出拉力F的大小.物体加速阶段滑行的时间t1=3s,位移s1=
12
at12
,末速度v1=at1,减速阶段滑行的时间t2=2s,加速度a'=μg,可求出位移s2,则滑行的总位移s=s1+s2.你认为这位同学的分析是否正确,若正确,请列式并完成计算;若不正确,请说明理由,并用你自己的方法算出正确的结果.

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2013?厦门一模)如图甲所示,一正方形单匝线框abcd放在光滑绝缘水平面上,线框边长为L、质量为m、电阻为R,该处空间存在一方向垂直纸面向里的匀强磁场,其右边界MN平行于ab,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,已知
t
 
0
时刻B=
B
 
0
.问:
(1)若线框保持静止,则在时间
t
 
0
内产生的焦耳热为多少?
(2)若线框从零时刻起,在一水平拉力作用下由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a,经过时间
t
 
0
线框cd边刚要离开边界MN,则在此过程中拉力做的功为多少?(设线框中产生的感应电流大小为I)
王怡同学解法:由匀加速直线运动规律,经过时间
t
 
0
线框的位移为s=
1
2
a
t
2
0
;由牛顿第二定律:F-
B
 
0
IL=ma;所以W=Fs=
1
2
m
a
2
 
t
2
0
+
1
2
B
 
0
ILa
t
2
0
.你认为王怡同学的解法是否正确,若不正确,请你写出正确的解法.

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(2005?金山区二模)空间探测器从一星球表面竖直升空,已知探测器质量为2000kg(设为恒量),发动机推力为恒力.探测器升空后发动机因故障而突然关闭,如图所示为探测器从升空到落回星球表面的速度时间变化图象.试求探测器在星球表面达到的最大高度和发动机的推力.现有某同学的解法如下:
由v-t图用计算三角形A0B面积的方法,来计算探测器在星球表面达到的最大高度h,h=
1
2
×24×40=480m
.再由v-t图求得探测器加速上升过程的加速度a=
40-0
8
=5m/s2
,设发动机的推力为F,由牛顿第二定律,得到F-mg=ma,F=m(g+a)=2000×(10+5)=3×104N.试判断上述解法是否有误,若有错误之处请加以改正.

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科目:高中物理 来源: 题型:

由牛顿第二定律可推出m=
F
a
,所以一个物体的质量将(  )
A、跟外力F成正比?
B、跟加速度a成反比?
C、跟F成正比,跟a成反比?
D、跟F与a无关

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.(9分)如图3-15所示,水平恒力F=20 N,把质量m=0.6kg的木块压在竖直墙上,木块离地面的高度H=6m.木块从静止开始向下做匀加速运动,经过2 s到达地面.求:

图3-15

(1)木块下滑的加速度a的大小;

(2)画出木块的受力示意图(画在图右边的木块上);

(3)木块与墙壁之间的滑动摩擦因数(g取10 m/s2).

【解析】:(1)由Hat2,得a==3 m/s2.

(2)如图所示.

 (3)由牛顿第二定律a===

μ==0.21.

 

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