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9.对牛顿第二定律的理解,下列说法正确的是(  )
A.根据公式F=ma,可知物体所受的外力跟物体的加速度成正比
B.牛顿第二定律表明外力是使物体产生加速度的原因
C.由牛顿第二定律可知,1 N=1kg•m/s2
D.物体加速度的方向与所受合力的方向相同

分析 牛顿第二定律:物体加速度的大小跟物体受到的作用力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同.力是产生加速度的原因,若不存在力,则没有加速度.力和加速度都是矢量,物体加速度方向由物体所受合外力的方向决定.

解答 解:A、公式F=ma中,速度变化是结果,力是外因,质量是内因;通过这个公式可以看出,加速度大小是内外因共同决定的,即原因决定结果,而不能说结果决定原因;故A错误;
B、牛顿第二定律表明外力的作用是物体速度变化的原因,即是产生加速度的原因,故B正确;
C、由牛顿第二定律公式F=ma可知,1 N=1kg•m/s2,故C正确;
D、牛顿第二定律公式F=ma中,力F与加速度a方向相同,故D正确;
故选:BCD.

点评 本题关键明确牛顿第二定律的意义、成立条件,知道力与加速度的瞬时对应关系,基础题.

练习册系列答案
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19.一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P此时刻沿-y运动,经过0.1s第一次到达平衡位置,波速为5m/s,则下列说法正确的是(  )
A.该波沿x轴负方向传播
B.Q点的振幅比P点的振幅大
C.P点的横坐标为x=2.5m
D.Q点的振动方程为y=5cos$\frac{5π}{3}$(cm)处的质点与P点振动的位移始终相反

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20.如图,轻弹簧上端与一质量为m的木块1相连,下端与另一质量为M的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态.现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块1,2的加速度大小分别为a1 a2.重力加速度大小为g,则下列选项不正确的是(  )
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17.关于磁感应强度下列说法中正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,在光滑绝缘水平面上,有一半径r=10cm,电阻R=0.01Ω,质量m=0.02kg的金属圆环以v0=10m/s的速度向一面积足够大,磁感应强度B=0.2T的匀强磁场滑去,当圆环刚好有一半进入磁场时圆环的加速度为a=40m/s2,求此过程圆环增加的内能.

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14.如图所示,在倾角θ=37°的绝缘斜面上,固定一宽L=0.25m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器,电源电动势E=15V,内阻r=1Ω,一质量m=20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好,导轨与金属棒的电阻不计.整个装置处于磁感应强度B=1T,方向水平向右与金属棒ab垂直的匀强磁场中.调节滑动变阻器R=24Ω时,金属棒恰能在导轨上静止,已知:g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8
(1)请计算通过金属棒的电流;
(2)请计算金属棒ab所受摩擦力大小;
(3)如果斜面光滑,改变所加的匀强磁场,求所加匀强磁场的磁感应强度B1最小值和方向.

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1.如图所示,线圈面积为0.05m2,共100匝,线圈总电阻为1Ω,与阻值为R=9Ω的外电阻相连,线圈在B=$\frac{2}{π}$ T的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的OO′轴以转速n=300r/min匀速转动.从线圈处于中性面开始计时,求:
(1)线圈转过$\frac{1}{60}$ s时电动势的瞬时值;
(2)线圈转过$\frac{1}{30}$ s的过程中,通过电阻的电荷量;
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18.同学们可以对学习的物理量进行如下分类--矢量和标量.下列四个物理量中属于标量的是(  )
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19.下列说法正确的是(  )
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B.安培提出“分子电流”假说,认为永磁体的磁场和通电导线的磁场均由运动电荷产生
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D.根据“分子电流”假说,磁铁在高温条件下磁性会增强

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