高考物理新力学知识点之牛顿运动定律单元汇编附答案(3)
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高考物理新力学知识点之牛顿运动定律单元汇编附答案(3)
一、选择题
1.跳水运动员从10m 高的跳台上腾空跃起,先向上运动一段距离达到最高点后,再自由下落进入水池,不计空气阻力,关于运动员在空中的上升过程和下落过程,以下说法正确的有( )
A .上升过程处于超重状态,下落过程处于失重状态
B .上升过程处于失重状态,下落过程处于超重状态
C .上升过程和下落过程均处于超重状态
D .上升过程和下落过程均处于完全失重状态
2.在匀速行驶的火车车厢内,有一人从B 点正上方相对车厢静止释放一个小球,不计空气阻力,则小球( )
A .可能落在A 处
B .一定落在B 处
C .可能落在C 处
D .以上都有可能
3.如图所示,质量为2 kg 的物体A 静止在竖直的轻弹簧上面。
质量为3 kg 的物体B 用轻质细线悬挂,A 、B 接触但无挤压。
某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,B 对A 的压力大小为(g =10 m/s 2)
A .12 N
B .22 N
C .25 N
D .30N
4.如图所示,弹簧测力计外壳质量为0m ,弹簧及挂钩的质量忽略不计,挂钩吊着一质量为m 的重物,现用一竖直向上的拉力F 拉着弹簧测力计,使其向上做匀加速直线运动,弹簧测力计的读数为0F ,则拉力F 大小为( )
A .0m m mg m +
B .00m m F m
+
C
.0
0m m mg m + D .000
m m F m + 5.质量为2kg 的物体在水平推力F 的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F ,其运动的v -t 图象如图所示.取g =10m/s 2,则物体与水平面间的动摩擦因数μ和水平推力F 的大小分别为( )
A .0.2,6N
B .0.1,6N
C .0.2,8N
D .0.1,8N
6.如图所示,质量为m 的小球用水平轻质弹簧系住,并用倾角θ=37°的木板托住,小球处于静止状态,弹簧处于压缩状态,则( )
A .小球受木板的摩擦力一定沿斜面向上
B .弹簧弹力不可能为
34
mg C .小球可能受三个力作用 D .木板对小球的作用力有可能小于小球的重力mg
7.如图,物块a 、b 和c 的质量相同,a 和b 、b 和c 之间用完全相同的轻弹簧S 1和S 2相连,通过系在a 上的细线悬挂于固定点O ;整个系统处于静止状态;现将细绳剪断,将物块a 的加速度记为a 1,S 1和S 2相对原长的伸长分别为∆x 1和∆x 2,重力加速度大小为g ,在剪断瞬间( )
A .a 1=g
B .a 1=3g
C .∆x 1=3∆x 2
D . ∆x 1=∆x 2
8.如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示拉力大小的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m 的小球,若升降机在匀速运行过程中突然停止, 并以此时为零时刻,在后面一段时间内传 感器显示弹簧弹力F 随时间t 变化的图象 如图乙所示,g 为重力加速度,则( )
A .升降机停止前在向下运动
B .10t -时间内小球处于失重状态,12t t -时间内小球处于超重状态
C .13t t -时间内小球向下运动,动能先增大后减小
D .34t t -时间内弹簧弹性势能变化量小于小球动能变化量
9.2018 年 11 月 6 日,第十二届珠海航展开幕.如图为某一特技飞机的飞行轨迹,可见该飞机先俯冲再抬升,在空中画出了一个圆形轨迹,飞机飞行轨迹半径约为 200 米,速度约为 300km/h .
A .若飞机在空中定速巡航,则飞机的机械能保持不变.
B .图中飞机飞行时,受到重力,空气作用力和向心力的作用
C .图中飞机经过最低点时,驾驶员处于失重状态.
D .图中飞机经过最低点时,座椅对驾驶员的支持力约为其重力的 4.5 倍.
10.如图所示,小球从高处落到竖直放置的轻弹簧上,则小球从开始接触弹簧到将弹簧压缩至最短的整个过程中( )
A .小球的动能不断减少
B .小球的机械能在不断减少
C .弹簧的弹性势能先增大后减小
D .小球到达最低点时所受弹簧的弹力等于重力
11.如图所示,质量为1.5kg 的物体A 静止在竖直固定的轻弹簧上,质量为0.5kg 的物体B 由细线悬挂在天花板上,B 与A 刚好接触但不挤压.现突然将细线剪断,则剪断细线瞬间A 、B 间的作用力大小为(g 取210m /s )( )
A .0
B .2.5N
C .5N
D .3.75N 12.2020年5月5日,长征五号B 运载火箭在海南文昌首飞成功,正式拉开我国载人航天工程“第三步”任务的序幕。
如图,火箭点火后刚要离开发射台竖直起飞时( )
A .火箭处于平衡状态
B .火箭处于失重状态
C .火箭处于超重状态
D .空气推动火箭升空
13.在光滑水平轨道上有两个小球A 和B (均可看做质点),质量分别为m 和2m ,当两球间的距离大于L 时,两球间无相互作用;当两球间的距离等于或小于L 时,两球间存在恒定斥力,若A 球从距离B 球足够远处以初速度0v 沿两球连线向原来静止的B 球运动,如图所示,结果两球恰好能接触,则该斥力的大小为( )
A .20mv L
B .202mv L
C .202mv L
D .203mv L
14.如图所示,物块A 、B 放在光滑的水平地面上,其质量之比A B 3m m :=:1。
现用8N 的水平拉力作用在物体A 上,则A 对B 的拉力等于( )
A .1N
B .2N
C .3N
D .4N
15.如图所示,有一根可绕端点B 在竖直平面内转动的光滑直杆AB ,一质量为m 的小圆环套在直杆上。
在该竖直平面内给小圆环施加一恒力F ,并从A 端由静止释放小圆环。
改变直杆与水平方向的夹角()090θθ︒︒,当直杆与水平方向的夹角为60︒时,小圆环在直杆上运动的时间最短,重力加速度为g ,则( )
A.恒力F一定沿与水平方向成60︒角斜向左下的方向
B.恒力F和小圆环的重力的合力一定沿与水平方向成60︒角斜向右下的方向
C.若恒力F的方向水平向右,则恒力F的大小为3 mg
D.恒力F的最小值为3 mg
16.如图所示,在水平地面上有一辆小车,小车内底面水平且光滑,侧面竖直且光滑。
球A用轻绳悬挂于右侧面细线与竖直方向的夹角为37°,小车左下角放置球B,并与左侧面接触。
小车在沿水平面向右运动过程中,A与右侧面的弹力恰好为零。
设小车的质量为M,两球的质量均为m,则()
A.球A和球B受到的合力不相等
B.小车的加速度大小为6m/s2
C.地面对小车的支持力大小为(M+m)g
D.小车对球B的作用力大小为1.25mg
17.2019年6月4日,“鼎丰杯”端午龙舟赛精彩上演,数万市民翘首观看龙舟竞渡,共度端午佳节。
下列说法错误
..的是()
A.龙舟船体做成流线型是为了减小阻力
B.运动员向后划桨时,水对桨产生向前的推力
C.龙舟在加速过程中,浆对水的作用力和水对浆的作用力大小相等
D.停止划桨后,龙舟仍继续前进,说明此时龙舟受到水向前的推力
18.小华用手握住水杯保持静止状态,下列说法正确的是()
A.杯子受到的重力与摩擦力是一对平衡力
B.杯子受到的压力是杯子形变产生的
C.杯子和手之间没有相对运动趋势
D.手给杯子的压力越大,杯子受到的摩擦力越大
19.如图甲为应用于机场和火车站的安全检查仪,用于对旅客的行李进行安全检查。
其传
v=的恒定速率运行。
旅客把送装置可简化为如图乙的模型,紧绷的传送带始终保持1m/s
μ=,A、B间的距离行李无初速度地放在A处,设行李与传送带之间的动摩擦因数0.5
为2m,g取2
10m/s。
则()
A.行李从A处到B处的时间为2s
B.行李做匀速直线运动的时间为1.9s
C.行李做匀加速直线运动的位移为1m
D.行李从A处到B处所受摩擦力大小不变
20.如图所示,用平行于光滑斜面的力F拉着小车向上做匀速直线运动。
若之后力F逐渐减小,则对物体在向上继续运动的过程中的描述正确的是()
A.物体的加速度减小B.物体的加速度增加
C.物体的速度可能不变D.物体的速度增加
21.在升降电梯内的地板上放一体重计,电梯静止时,某同学站在体重计上,体重计示数为50.0kg.若电梯运动中的某一段时间内,该同学发现体重计示数为如图所示的40.0kg,则在这段时间内(重力加速度为g)()
A.该同学所受的重力变小了
B.电梯一定在竖直向下运动
C.该同学对体重计的压力小于体重计对她的支持力
D.电梯的加速度大小为0.2g,方向一定竖直向下
22.某人在地面上用弹簧秤称得体重为490N。
他将弹簧秤移至电梯内称其体重,0t至3t时间段内,弹簧秤的示数如图所示,电梯运行的v-t图可能是(取电梯向上运动的方向为正)( )
A.B.
C.
D.
23.A、B两球的质量均为m,两球之间用轻弹簧相连,放在光滑的水平地面上,A球左侧靠墙.用力F向左推B球将弹簧压缩,如图所示.然后突然将力F撤去,在撤去力F的瞬间,A、B两球的加速度分别为:
A.0 , 0 B.0 , F/m
C.F/2m , F/m D.F/2m ,F/2m
24.如右图,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2a、1a.重力加速度大小为g.则有
A .1a g =,2a g =
B .10a =,2a g =
C .10a =,2m M a g M +=
D .1a g =,2m M a g M
+= 25.质量为2kg 的物体做匀变速直线运动,其位移随时间变化的规律为222(m)x t t =+。
该物体所受合力的大小为( )
A .2N
B .4N
C .6N
D .8N
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一、选择题
1.D
解析:D
【解析】
【详解】
对于超重、失重和平衡状态的定义是:当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度,合力也向上;当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度,合力也向下.如果没有压力了,那么就是处于完全失重状态,此时向下加速度的大小为重力加速度g .
综上可知上升和下降的过程中,都是只受到向下的重力的作用,加速度的大小为重力加速度g ;都处于完全失重状态.
A.描述与分析结果不相符;故A 错误.
B.描述与分析结果不相符;故B 错误.
C.描述与分析结果不相符;故C 错误.
D.描述与分析结果相符;故D 正确.
2.B
解析:B
【解析】
【分析】
火车匀速行驶,在小球未释放前小球随车一起运动,小球的速度等于车的速度v 0;在小球由静止释放后,由于惯性小球在水平方向的速度保持不变,即v x =v 0,即小球下落的过程中小球在水平方向的速度始终等于车速度,小球一定落到B 处。
故B 项正确,ACD 三项错误。
故选B 。
3.A
解析:A
【解析】
【详解】
剪断细线前,A 、B 间无压力,对A 受力分析,受重力和弹簧的弹力,根据平衡条件有:
21020A F m g ==⨯=N
剪断细线的瞬间,对整体分析,根据牛顿第二定律有:
()()A B A B m m g F a m m =+-+
代入数据得整体加速度为:6a =m/s 2
隔离对B 分析,根据牛顿第二定律有:
B B m g N m a -=
代入数据解得:12N =N ,故A 正确,BCD 错误。
故选A .
4.B
解析:B
【解析】
【分析】
先对重物受力分析,运用牛顿第二定律列式求解加速度;再对弹簧秤和物体整体受力分析,运用牛顿第二定律列式求解拉力大小。
【详解】
对重物受力分析,受重力和弹簧拉力,运用牛顿第二定律,有F 0-mg=ma ,解得: 0F a g m
=- 以整体为研究对象,根据牛顿第二定律可得:F-(m+m 0)g=(m+m 0)a 解得:00m m F F m +=
故选:B 。
【点睛】
本题主要是考查了牛顿第二定律的知识;利用牛顿第二定律答题时的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、进行正交分解、在坐标轴上利用牛顿第二定律建立方程进行解答;注意整体法和隔离法的应用。
5.A
【解析】
【详解】
减速运动过程根据牛顿第二定律得,摩擦力
222N 4N f ma =-=⨯=
动摩擦因数
0.2f mg
μ=
= 加速运动过程根据牛顿第二定律得 1F f ma -= 解得:
14216N F f ma =+=+⨯=
故A 正确,BCD 错误;
故选A 。
6.C
解析:C
【解析】
【分析】
滑块可能受重力、支持力、弹力三个力处于平衡,根据共点力平衡判断,根据平行四边形定则可知,小球重力和弹力的合力肯定大于重力.
【详解】
A 、C 项:小球处于静止状态,受力平衡,对小球受力分析,如图所示:
当重力、弹簧弹力以及木板的支持力的合力为零时,小球不受摩擦力,即小球可以受到3个力作用,故A 错误,C 正确;
B 项:若小球不受摩擦力,根据平衡条件得:tan37°=
mg F ,解得:34F mg =,故B 错误;
D 项:无论小球受不受到摩擦力作用,由平衡条件可知,木板对小球的作用力与重力和弹22()mg F +D 错误.
【点睛】
解决本题的关键能够正确地受力分析,运用共点力平衡进行求解,注意弹簧的弹力方向是
水平向左的,难度适中.
7.B
解析:B
【解析】
【分析】
【详解】
剪断细线之前,以bc 物块为整体为研究对象
受力分析可知,轻弹簧S 1弹力
12F mg =
剪断细线一瞬间,绳子拉力立刻消失,但轻弹簧S 1的弹力F 1没有发生变化,对物块a 进行受力分析,由牛顿第二定律可知:
11mg F ma '+=
11F F '=
解得:
13a g =
单独以c 为研究对象,得轻弹簧S 2的弹力:
2F =mg
S 1和S 2是完全相同的弹簧,结合胡克定律得:
1122
2x F x F ∆==∆ 即:
122x x ∆=∆
ACD 三项与计算不符,故本题选B 。
8.C
解析:C
【解析】
【详解】
A .初始时刻弹簧伸长,弹力平衡重力,由图象看出,升降机停止运动后弹簧的拉力先变小,即小球向上运动,小球的运动是由于惯性,所以升降机停止前小球是向上运动的,即升降机停止前在向上运动,故A 错误;
B .0∼t 1时间拉力小于重力,小球处于失重状态,t 1∼t 2时间拉力也小于重力,小球也处于失重状态,故B 错误;
C .t 1时刻弹簧的拉力是0,说明t 1时刻弹簧处于原长状态,t 1时刻之后弹簧的拉力又开始增大说明弹簧开始变长,所以t 1∼t 3时间小球向下运动,t 1∼t 3时间内,弹簧对小球的弹力先小于重力,后大于重力,小球所受的合力方向先向下后向上,小球先加速后减速,动能先增大后减小,故C 正确;
D .t 3∼t 4时间内,小球向上运动,重力势能增大,弹簧势能减小,动能增大,根据系统机械能守恒得知,弹簧弹性势能变化量大于小球动能变化量,故D 错误。
故选C 。
9.D
解析:D
【解析】
【分析】
【详解】
若飞机在空中定速巡航,则飞机的动能不变,而重力势能要不断变化,则机械能要变化,选项A 错误;图中飞机飞行时,受到重力,空气作用力的作用,选项B 错误; 图中飞机经过最低点时,加速度向上,则驾驶员处于超重状态,选项C 错误.300km/h=83.3m/s ,则图中飞机经过最低点时,座椅对驾驶员的支持力
22
83.3 4.5200
v N mg m mg m mg r =+=+= ,选项D 正确.故选D. 10.B
解析:B
【解析】
【分析】
对小球进行受力分析,应用牛顿运动定律、机械能守恒定律以及做功与能量之间的转化关系解题。
【详解】
A .小球刚接触弹簧时,弹簧的弹力小于重力,合力仍向下,小球继续向下做加速运动,动能仍增大,A 错误;
B .接触弹簧后,弹簧的弹力对小球做负功,因此小球的机械能减少,B 正确;
C .向下运动的过程中,小球始终对弹簧做正功,因此弹性势能一直增大,C 错误;
D .小球向下运动的过程中,先加速后减速,在减速运动时,弹簧的弹力大于重力,因此在最低点时弹力大于重力,D 错误。
故选B 。
11.D
解析:D
【解析】
【详解】
剪断细线前,只有A 对弹簧有作用力,所以剪断细线前弹簧的弹力15N A F m g ==弹, 将细线剪断的瞬间,根据牛顿第二定律可得
()()A B A B m m g F m m a 弹+-=+,
解得22.5m /s a =,
隔离B ,则有:
N B B m g F m a -=,
代入数据解得N 3.75N B B F m g m a =-=,D 正确。
12.C
解析:C
【解析】
【分析】
【详解】
A .火箭点火后刚要离开发射台竖直起飞时,火箭向上得到的反冲力大于其本身的重力,火箭具有向上的加速度,不是处于平衡状态,A 错误;
BC .当物体做向下加速运动或向上减速运动时,物体处于失重状态;当物体做向上加速运动或向下减速运动时,物体处于超重状态。
火箭刚要离开发射台时,是在向上做加速运动,此时火箭处于超重状态,B 错误,C 正确;
D .火箭点火后,火箭向下喷出高速大量气体,根据反冲运动,火箭本身获得向上的很大反冲力来推动火箭升空,D 错误。
故选C 。
13.D
解析:D
【解析】
【分析】
【详解】
A 球向
B 球接近至AB 间的距离小于L 之后,A 球的速度逐步减小,B 球从静止开始加速运动,两球间的距离逐步减小。
当A 、B 两球的速度相等时,两球间的距离最小。
接触的条件为
12v v =
210L s s +-=
其中1v 、2v 为当两球间距离最小时,A 、B 两球的速度,1s 、2s 为两球间距离从L 变至最小的过程中,A 、B 两球通过的路程,由牛顿第二定律得
1F a m =,22F a m
= 由匀加速运动公式得 101v v a t =-,22v a t =
210112s v t a t =-,22212
s a t = 联立方程解得203mv F L
=,故ABC 错误,D 正确。
故选D 。
14.B
解析:B
【解析】
【分析】
【详解】
对AB 整体分析,根据牛顿第二定律
A B ()T m m a =+
对物体B ,根据牛顿第二定律
B F m a =
联立解得
2N F =
故ACD 错误,B 正确。
故选B 。
15.D
解析:D
【解析】
【分析】
【详解】
A .根据题意,小圆环在直杆上运动的时间最短,则加速度最大,即力与重力的合力方向沿杆的方向,那么恒力F 的方向不确定,故A 错误;
B .由于小圆环在直杆上运动的时间最短,即加速度方向沿杆的方向,而恒力F 和小圆环的重力的合力一定沿与水平方向夹角60︒斜向左下的方向,即为杆的方向,小圆环与直杆间必无挤压,故B 错误;
C .要使时间最短,则加速度最大,即不论F 多大,沿何种方向,确定的力F 与mg 的合力方向沿杆向下,当恒力F 的方向水平向左,如图1所示的受力,则有
tan 30mg F ︒
=
= 故C 错误; D .合力F 合与mg 、F 三力可构成矢量三角形,如图2所示,由图可知,当F 与F 合垂直时,即与斜面垂直时,F 有最小,则有
min sin60F mg ︒==
故D 正确。
16.D
解析:D
【解析】
【分析】
【详解】
A. 小球A 和小球B 的加速度相同,而且质量相同,所以二者受到的合力一定相同, A 错误;
B. 设小车的加速度为a ,对小球A 受力分析如图所示,对A 球,由牛顿第二定律得
tan37mg ma ︒=
解得
2tan 377.5m /s a g =︒=
B 错误;
C. 小车在竖直方向上保持静止状态,地面对小车的支持力大小为(2)M m g +,C 错误;
D. 小车对B 的作用力是左侧壁的弹力ma 和小车底面的支持力N F 的合力,
N 0.75,=ma mg F mg =
所以
22N =+ 1.25F F mg =合(ma )
D 正确。
故选D 。
【点睛】
对小球A 受力分析,根据牛顿第二定律求加速度。
根据小球B 的运动情况,确定左侧壁对B 球弹力大小。
底面对小球B 的支持力等于小球B 的重力。
根据两球质量关系分析合力关系。
17.D
解析:D
【分析】
【详解】
A.龙舟船体做成流线型,是为了减小水的阻力,A正确;
B.桨往后划,给了水一个向后的作用力,同时桨也受到水向前的反作用力,B正确;C.根据牛顿第三定律,浆对水的作用力和水对浆的反作用力总是大小相等,C正确;D.停止划桨后,因为物体有惯性,龙舟还会继续前进一段距离,并不是受到水的推力作用,D错误。
故选D。
【点睛】
考查了牛顿第三定律与作用力与反作用力,惯性等知识点。
18.A
解析:A
【解析】
【分析】
【详解】
A. 杯子受到的重力与摩擦力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,并且作用在同一个物体上,是一对平衡力,A正确;
B. 杯子受到的压力是因为手的形变而产生的,B错误;
C. 杯子和手之间有静摩擦力,具有相对运动趋势,C错误;
D. 不管手给杯子的压力多大,杯子受到的摩擦力大小总等于杯子重力,是不变的,D错误。
故选A。
【点睛】
本题考查了静摩擦力大小、产生条件和弹力。
19.B
解析:B
【解析】
【分析】
【详解】
把行李无初速度地放在A处,行李做匀加速运动,由牛顿第二定律得
mg ma
μ=
解得
2
5m/s
a=
设行李做匀加速运动的时间为t1,行李加速运动的末速度为v=1m/s,则有
1
0.2s v
t
a
==匀加速运动的位移大小为
2110.1m 2
x at == 行李速度达到v =1m/s 后与传送带共速,不再受摩擦力的作用,做匀速运动,匀速运动的时间为
2 1.9s L x t v
-=
= 所以行李从A 到B 的时间为 12 2.1s t t t =+=
选项B 正确,ACD 错误。
故选B 。
20.B
解析:B
【解析】
【分析】
【详解】
AB .当F 减小,小车的加速度为
sin mg F a m
θ-= 方向沿斜面向下。
加速度随F 的减小而增大。
选项A 错误,B 正确;
CD .小车速度沿斜面向上,加速度方向沿斜面向下,所以小车速度逐渐减小,选项CD 错误。
故选B 。
21.D
解析:D
【解析】
【详解】
A 、同学在这段时间内处于失重状态,是由于他对体重计的压力变小了,而她的重力没有改变,故A 错误;
BD 、以竖直向下为正方向,有:mg-F=ma ,即50g-40g=50a ,解得a=0.2g ,方向竖直向下,但速度方向可能是竖直向上,也可能是竖直向下,故B 错误,故D 正确; C 、对体重计的压力与体重计对她的支持力是一对作用力与反作用力,大小一定相等,故C 错误;
故选D .
【点睛】
熟练超重和失重概念的理解及牛顿第二定律在超重和失重中的应用,不论处于超重还是失重状态,重力均不会变化.
22.C
解析:C
【解析】
【分析】
【详解】
由图可知,t 0至t 1时间段弹簧秤的示数小于G ,故合力为
G -F =50N
物体可能向下加速,也可能向上减速;t 1至t 2时间段弹力等于重力,故合力为零,物体可能为匀速也可能静止;而t 2至t 3时间段内合力向上,故物体加速度向上,电梯可能向上加速也可能向下减速,故C 符合题意,ABD 不符合题意。
故选C 。
23.B
解析:B
【解析】
试题分析:静止后,弹簧处于压缩,弹力F F '=,撤去F 的瞬间,弹力不变,A 球所受的合力为零,则加速度为零,B 球所受的合力为F F '=,则B 球的加速度为 F m
,故B 正确,选项ACD 错误.
考点:牛顿第二定律、胡克定律
【名师点睛】力F 将B 球向左推压弹簧,静止后,B 球受推力F 和弹簧的弹力处于平衡,撤去F 的瞬间,根据牛顿第二定律,通过瞬时的合力求出瞬时的加速度;解决本题的关键得出撤去F 瞬间两球所受的合力,通过牛顿第二定律得出瞬时加速度. 24.C
解析:C
【解析】
试题分析:在抽出木板的瞬时,弹簧对1的支持力和对2的压力并未改变.对1物体受重力和支持力,有:
mg=F ,a 1=0.对2物体受重力和弹簧的向下的压力,根据牛顿第二定律有:
2F Mg M m a g M M
++=
=,故C 正确.故选C . 考点:牛顿第二定律 【名师点睛】本题属于牛顿第二定律应用的瞬时加速度问题,关键是区分瞬时力与延时力;弹簧的弹力通常来不及变化,为延时力,轻绳的弹力为瞬时力,绳子断开即消失. 25.D
解析:D
【解析】
【详解】
位移随时间变化的规律
2012
x v t at =+ 根据题目中的表达式,应用待定系数法可知
212m/s 2
a = 解得加速度
24m/s a =
根据牛顿第二定律求解合外力
24N=8N F ma ==⨯
ABC 错误,D 正确。
故选D 。