格物学 力学牛顿运动定律的综合应用

牛顿运动定律的其他应用-牛顿运动定律的综合应用知识点回顾进阶选择题自测题答案-上海市等高中物理,平均正确率44.00000000000001%

2025-07-11
牛顿运动定律的其他应用-牛顿运动定律的综合应用知识点回顾进阶选择题自测题答案-上海市等高中物理,平均正确率44.00000000000001%
1、['牛顿运动定律的其他应用', '超重与失重问题']

正确率60.0%svg异常

D

A.运动员最大加速度大小为$${{4}{g}}$$

B.运动员在蹦床上运动过程中处于失重状态

C.运动员与蹦床脱离时处于超重状态

D.运动员在蹦床上运动过程中,运动员对蹦床的作用力大小始终等于蹦床对运动员的作用力大小

2、['牛顿运动定律的其他应用', '滑动摩擦力有无及方向的判断']

正确率40.0%svg异常

C

A.物块下滑的速度不变

B.物块开始在传送带上加速运动到速度为$${{2}{{v}_{0}}}$$后匀速运动

C.物块先向下匀速运动,后向下加速运动,最后沿传送带向下匀速运动

D.物块受的摩擦力方向始终沿斜面向上

3、['x-t图像斜率意义,及x-t图像求速度', 'x-t图像综合分析', '匀变速直线运动的速度与时间的关系', '牛顿运动定律的其他应用', '动力学中的图像信息题']

正确率60.0%svg异常

C

A.$${{2}{m}{/}{s}}$$

B.$${{8}{m}{/}{s}}$$

C.$$1 6 m / s$$

D.$$4 \sqrt{2} m / s$$

4、['牛顿运动定律的其他应用']

正确率40.0%某人在地面上最多能举起$${{6}{0}{k}{g}}$$的重物,要使此人在升降机中能举起$$1 0 0 k g$$的重物,则下列说法正确的是(

C

A.升降机应加速上升,加速度大小为$${{4}{m}{/}{{s}^{2}}}$$

B.升降机应加速下降,加速度大小为$${{6}{m}{/}{{s}^{2}}}$$

C.升降机应减速上升,加速度大小为$${{4}{m}{/}{{s}^{2}}}$$

D.升降机应减速上升,加速度大小为$${{6}{m}{/}{{s}^{2}}}$$

5、['匀强电场中电势差与电场强度的关系', '牛顿运动定律的其他应用', '电场强度的表达式和单位', '带电粒子在电场中的曲线运动']

正确率19.999999999999996%svg异常

C

A.$${{U}_{2}{>}{{U}_{1}}}$$

B.$${{U}_{2}{<}{{U}_{1}}}$$

C.$${{v}_{2}{>}{{v}_{1}}}$$

D.$${{v}_{2}{<}{{v}_{1}}}$$

6、['牛顿运动定律的其他应用']

正确率40.0%一架质量为$${{5}{t}}$$的飞机,在跑道上以$${{6}{m}{/}{{s}^{2}}}$$的加速度加速滑行,则这架飞机受到的合外力大小为(

D

A.$${{4}{×}{{1}{0}^{3}}{N}}$$

B.$${{3}{×}{{1}{0}^{3}}{N}}$$

C.$${{2}{×}{{1}{0}^{4}}{N}}$$

D.$$3 \times\l0^{4} \, N$$

7、['竖直平面内的圆周运动', '牛顿运动定律的其他应用', '超重与失重问题']

正确率40.0%svg异常

C

A.小学生在钢索上的运动是匀速圆周运动

B.小学生下滑到最低点时,向心加速度的值为$$1. 2 5 m / s^{2}$$

C.小学生下滑到最低点时,滑轮对绳索压力的值为$${{5}{7}{0}{N}}$$

D.小学生滑到最低点时处于失重状态

8、['受力分析', '水平面内的圆周运动', '向心力', '牛顿运动定律的其他应用']

正确率60.0%svg异常

B

A.球受到重力,绳对球的拉力和向心力

B.球受到重力和绳对球的拉力

C.球所受向心力大小为$${{m}{g}{{s}{i}{n}}{θ}}$$

D.球所受向心力大小为$${{m}{g}{{c}{o}{t}}{θ}}$$

9、['v-t图像斜率意义,及v-t图像求加速度', '从受力确定运动情况', '牛顿运动定律的其他应用']

正确率40.0%svg异常

B

A.svg异常

B.svg异常

C.svg异常

D.svg异常

10、['平行板电容器的电容', '牛顿运动定律的其他应用', '电磁感应中的图象问题']

正确率40.0%svg异常

C

A.svg异常

B.svg异常

C.svg异常

D.svg异常

1. 解析:

A. 运动员在蹦床上受到重力和弹力作用,当弹力最大时加速度最大。根据牛顿第二定律 $$F_{弹} - mg = ma$$,当 $$F_{弹} = 5mg$$ 时,$$a = 4g$$,因此选项A正确。

B. 运动员在上升过程中加速度向下,处于失重状态;下降过程中加速度先向下后向上,并非始终失重,因此选项B错误。

C. 脱离时加速度向上,处于超重状态,选项C正确。

D. 作用力与反作用力始终相等,选项D正确。

2. 解析:

物块初速度为 $$v_0$$,传送带速度为 $$2v_0$$。由于斜面倾角未知,需分情况讨论:

若摩擦力足以平衡重力分力,物块将匀速运动到速度为 $$2v_0$$ 后保持匀速,选项B可能正确。

若摩擦力不足,物块会先匀速后加速,最终可能达到 $$2v_0$$,选项C更全面。

摩擦力方向取决于相对速度,可能先向上后向下,选项D错误。

最可能答案为C。

3. 解析:

题目缺失具体情境,但选项中 $$4\sqrt{2}\, \text{m/s}$$ 是典型的速度合成结果(如 $$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$),可能为正确答案D。

4. 解析:

人举重能力与加速度方向有关。能举起100kg说明有效重力减小,需向下加速度:

$$mg - N = ma$$,其中 $$N = 60g$$,解得 $$a = 4\, \text{m/s}^2$$。

升降机应减速上升(等效向下加速度)或加速下降,选项C正确。

5. 解析:

题目缺失情境,但通常 $$U_2 > U_1$$ 表示电势差增大,$$v_2 > v_1$$ 表示速度增大,可能对应电场加速情景,选项A、C可能正确。

6. 解析:

根据牛顿第二定律:

$$F = ma = 5000\, \text{kg} \times 6\, \text{m/s}^2 = 3 \times 10^4\, \text{N}$$。

选项D正确(注意题目中D选项应为 $$3 \times 10^4\, \text{N}$$)。

7. 解析:

A. 小学生受变力作用,速度变化,不是匀速圆周运动,错误。

B. 向心加速度 $$a = v^2/r$$,若计算得 $$1.25\, \text{m/s}^2$$ 可能正确。

C. 压力需考虑重力和向心力合成,若结果为570N可能正确。

D. 最低点加速度向上,处于超重状态,错误。

可能答案为B或C。

8. 解析:

A. 向心力是效果力,非实际受力,错误。

B. 球仅受重力和拉力,正确。

C. 向心力 $$F = mg\tan\theta$$,非 $$mg\sin\theta$$,错误。

D. 应为 $$mg\tan\theta$$,非 $$\cot\theta$$,错误。

正确答案为B。

9-10. 解析:

题目信息缺失(SVG异常),无法提供具体解析。

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