动力学习题题目

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动力学期末考试题及答案

动力学期末考试题及答案

动力学期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 以下哪项是牛顿第一定律的内容?A. 物体不受力时,总保持静止状态或匀速直线运动状态B. 物体的加速度与作用力成正比,与质量成反比C. 物体的加速度与作用力成正比,与质量成正比D. 物体的加速度与作用力成反比,与质量成正比答案:A2. 根据牛顿第二定律,以下哪个公式是正确的?A. F = maB. F = mvC. F = m/aD. F = a/m答案:A3. 动量守恒定律适用于以下哪种情况?A. 只有重力作用的系统B. 只有摩擦力作用的系统C. 只有外力作用的系统D. 没有外力作用的系统答案:D4. 以下哪个选项是动能的正确表达式?A. E_k = 1/2 mv^2B. E_k = 1/2 mvC. E_k = mv^2D. E_k = m^2v答案:A5. 角动量守恒定律适用于以下哪种情况?A. 只有重力作用的系统B. 只有摩擦力作用的系统C. 只有外力作用的系统D. 没有外力矩作用的系统答案:D二、填空题(每题2分,共10分)1. 牛顿第三定律指出,作用力和反作用力大小________,方向________。

答案:相等,相反2. 根据动能定理,力在物体上所做的功等于物体动能的________。

答案:变化量3. 动量是矢量,其方向与物体运动的方向________。

答案:相同4. 角速度是描述物体绕轴旋转快慢的物理量,其单位是________。

答案:弧度每秒5. 根据能量守恒定律,一个系统的总能量在没有外力做功的情况下________。

答案:保持不变三、计算题(每题10分,共20分)1. 一辆质量为1000kg的汽车,以20m/s的速度行驶。

求汽车的动能。

答案:E_k = 1/2 * 1000kg * (20m/s)^2 = 2 * 10^5 J2. 一个质量为2kg的物体从静止开始,受到一个恒定的力F=10N作用,经过2秒后的速度是多少?答案:a = F/m = 10N / 2kg = 5m/s^2v = a * t = 5m/s^2 * 2s = 10m/s四、简答题(每题10分,共20分)1. 简述牛顿第一定律和牛顿第二定律的区别。

动力学习题题目

动力学习题题目
30O
v 30O P
r
x
选15
r
(5
质量 为0.10的kg质点,由静止开始沿曲线
3)t3i运动2 j,(S则I) 在 到 t 时0间内t, 作2s用在
该质点上的合外力所做的功为( )
A. 5 4 J B. 20 J C. 40 J D. 75 4 J
1的6作、用一,个式质中量k为为m常的数质,点r,为今从受某到一力定Fபைடு நூலகம்到kr质/ r点3
牛顿力学 Dynamics
牛顿三定律 动量定理 角动量定理 动能定理
参照系运用 惯性系、非惯性系
坐标系运用 直角坐标系
自然坐标系 柱极坐标系
Fx max
Fy may
Ft
mat
m
dv dt
Fn man m v2 R
圆周运动的角坐标
基本题
1 如图:用一斜向上的 力F 将重为G的木块压靠在墙 上,如不论用多大的力,都无 法使木块向上滑动,则木块与 墙面的静摩擦因素满足:
体速率从v0减少到 时间及经过的路程.
时12 v,0 物体所经历的
4 在一只半 径为R的半球形碗 内,有一质量为m 的小球,当球以角
R
FN
θ
r
h
mg
速度在水平面内
沿碗内壁作匀速圆
周运动时,它离碗 底有多高?
解得:h
R
g
2
2-12 一杂技演员在圆筒形建筑物内表演飞 车走壁。设演员和摩托车的总质量为m, 圆筒半径为R,演员骑摩托车在直壁上以速 率v作匀速圆周螺旋运动,每绕一周上升距 离为h,如图所示,求壁对演员和摩托车的 作用力。
动量定理的应用
12、一质量为1 Kg的物体,静止于水平地面上。 从t=0开始,对物体施一与时间t有关的推力F=10t (SI),方向保持一定,如图所示。若物体与地面 之间的摩擦系数 0 =0.20,则t= 3秒时物体的 速度大小v=_________。

物理化学-动力学练习题及参考答案

物理化学-动力学练习题及参考答案

动力学1A一、选择题1. 连串反应A k1B k2 C 其中k1= 0.1 min-1,k2= 0.2 min-1,假定反应开始时只有A,且浓度为1 mol·dm-3,则B 浓度达最大的时间为:( )(A) 0.3 min (B) 5.0 min(C) 6.93 min (D) ∞2. 平行反应A k1 B (1);A k2 D (2),其反应(1)和(2)的指前因子相同而活化能不同,E1为120 kJ·mol-1,E2为80 kJ·mol-1,则当在1000K 进行时,两个反应速率常数的比是:( )(A) k1/k2= 8.138×10-3(B) k1/k2= 1.228×102(C) k1/k2= 1.55×10-5(D) k1/k2= 6.47×1043. 如果臭氧(O3) 分解反应2O3→3O2的反应机理是:O3→O + O2(1)O + O3→2O2(2)请你指出这个反应对O3而言可能是:( )(A) 0 级反应(B) 1 级反应(C) 2 级反应(D) 1.5 级反应4. 化学反应速率常数的Arrhenius 关系式能成立的范围是:( )(A) 对任何反应在任何温度范围内(B) 对某些反应在任何温度范围内(C) 对任何反应在一定温度范围内(D) 对某些反应在一定温度范围内5. 如果反应2A + B =2D 的速率可表示为:r = -12d c A /d t = - d c B /d t = 12d c D /d t 则其反应分子数为: ( )(A) 单分子 (B) 双分子(C) 三分子 (D) 不能确定6. 实验测得反应 3H 2+ N 2→ 2NH 3 的数据如下:由此可推知该反应的速率方程 d p (NH 3)/2d t 等于: ( )(A) kp H 23 p N 2(B) kp H 22p N 2 (C) kp H 2 p N 2 (D) kp H 2 p N 227. 在反应 A k 1B k 2C ,A k 3 D 中,活化能 E 1> E 2> E 3,C 是所需要的产物,从动力学角度考虑,为了提高 C 的产量,选择反应温度时,应选择: ( )(A) 较高反应温度(B) 较低反应温度 (C) 适中反应温度(D) 任意反应温度 8. [X]0 [Y]0 [Z] 增加 0.0050 mol ·dm -3 所需的时间/ s0.10 mol ·dm -3 0.10 mol ·dm -3 720.20 mol ·dm -3 0.10 mol ·dm -3 180.20 mol·dm-30.05 mol·dm-336对于反应X + 2Y →3Z,[Z] 增加的初始速率为:( )(A) 对X 和Y 均为一级(B) 对X 一级,对Y 零级(C) 对X 二级,对Y 为一级(D) 对X 四级,对Y 为二级9. 一级反应,反应物反应掉1/n所需要的时间是:( )(A) -0.6932/k(B) (2.303/k) lg[n/(n-1)](C) (2.303/k) lg n(D) (2.303/k) lg(1/n)10. 关于反应速率理论中概率因子P的有关描述,不正确的是:( )(A) P与≠S m有关(B) P体现空间位置对反应速率的影响(C) P与反应物分子间相对碰撞能有关(D) P值大多数<1,但也有>1的二、填空题12. 60Co广泛用于癌症治疗, 其半衰期为5.26 a (年), 则其蜕变速率常数为:_________________, 某医院购得该同位素20 mg, 10 a后剩余______________ mg。

(完整版)化学动力学习题及答案

(完整版)化学动力学习题及答案

第一部分:1.对元反应A+2B→C,若将其反应速率方程写为下列形式, 则k A 、k B 、k C 间的关系应为:( )A k A = kB = kC B k A =2 k B = k C C k A =1/2 k B = k C [解]C ,反应速率之比r A :r B :r C =1:2:1,k A :k B :k C=1:2:12.某反应,无论反应物初始浓度为多少, 在相同时间和温度时, 反应物消耗的浓度为定值,此反应是A 负级数反应B 一级反应C 零级反应D 二级反应 [解]C ,一级反应积分速率方程C A ,0-C A =kt ,反应物浓度的消耗C A ,0-C A 就是与k 和t 有关,k 和温度有关,当温度和时间相同时,反应物浓度的消耗是定值。

3.关于反应级数的各种说法中正确的是 A 只有基元反应的级数是正整数 B 反应级数不会小于零C 反应总级数一定大于对任一反应物级数D 反应级数都可通过实验来确定 [解]D ,4.某反应,A→Y,其速率系数k A =6.93min -1,则该反应物A 的浓度从1.0mol ×dm -3变到0.5 mol ×dm -3所需时间是( )A 0.2minB 0.1minC 1min[解]B ,从速率系数的单位判断是一级反应,代入积分速率方程,0lnA AC kt C =,1ln6.930.5t =,t=0.1min 。

5.某反应,A→Y,如果反应物A 的浓度减少一半,它的半衰期也缩短一半,则该反应的级数为( )A 零级B 一级C 二级[解]A ,半衰期与浓度成正比,所以是零级反应。

6.某化学反应的速率常数为2.0mol ·l -1·s -1,该化学反应的级数为 A.1 B.2 C.0 D.-1 [解]C ,从速率常数的单位判断是零级反应。

7.放射性Pb 201的半衰期为8小时,1克放射性Pb 201经24小时衰变后还剩 A.1/3g B.1/4g C.1/8g D.0gBA B B d d c c k t c =-B A C C d d c c k t c =B A A A d d c c k t c =-[解]C ,放射性元素的衰变是一级反应,通过半衰期公式12ln 2t k =,ln 28k =,再代入一级反应积分速率方程,,0lnA AC ktC =,起始浓度为1g ,1ln 2n*248A C =,18A C g =。

动力学练习题word版

动力学练习题word版

动⼒学练习题word版第⼗⼀章动⼒学练习题⼀、是⾮题(对的画√错的画×)1、反应速率系数k A 与反应物A 的浓度有关。

()2、反应级数不可能为负值。

()3、⼀级反应肯定是单分⼦反应。

()4、对⼆级反应来说,反应物转化为同⼀百分数时,若反应物的初始浓度越低,则所需时间越短。

()5、对同⼀反应,活化能⼀定,则反应的起始温度愈低,反应的速率系数对温度的变化愈敏感。

()6、阿累尼乌斯活化能的定义是dTkd RT Ea ln 2=。

() 7、对于元反应,反应速率系数部随温度的升⾼⽽增⼤。

() 8、若反应A →Y ,对A 为零级,则A 的半衰期 AA k C t 20,21=.。

()9、设对⾏反应正⽅向是放热的,并假定正逆都是元反应,则升⾼温度更利于增⼤正反应的速率系数。

()10、连串反应的速率由其中最慢的⼀步决定,因此速率控制步骤的级数就是总反应的级数。

() 11、鞍点是反应的最低能量途径上的最⾼点,但它不是势能⾯上的最⾼点,也不是势能⾯上的最低点。

()12、过渡态理论中的活化络合物就是⼀般反应历程中的活化分⼦。

() 13、催化剂只能加快反应速率,⽽不有改变化学反应的标准平衡常数。

()14、复杂反应是由若⼲个基元反应组成的,所以复杂反应的分⼦数是基元反应的分⼦数之和.。

()15、质量作⽤定律只适⽤于元反应。

() 16、某反应,若其反应速率⽅程式为A=Ac A 2c B ,则当c B,0>>c A,0时,反应速率⽅程可约化为假⼆级反应。

()17、若反应 A+B ?→?Y +Z 的速率⽅程为υ= kc A c B , 则该反应是⼆级反应,且肯定是双分⼦反应。

()18、对于反应 2NO + Cl 2 ?→? 2NOCl ,只有其速率⽅程为:υ=k {c (NO)}2c (Cl 2),该反应才有可能为元反应。

其他的任何形式,都表明该反应不是元反应。

()19、知道了反应物和产物可写出化学反应⽅程式, 但不能由配平的化学反应式直接写出反应级数和反应分⼦数。

动力学练习题及

动力学练习题及

动力学练习题及解答动力学练习题及解答动力学练习题一:小球滑动题目:一个小球位于斜面上,斜面的角度为30度。

小球的质量为0.5kg,通过绳子与一个固定的点相连,绳子的长度为1m,小球从静止开始沿着斜面滑下。

设斜面上摩擦系数为0.2,重力加速度为10m/s²。

(1)求小球滑动的加速度。

(2)求小球滑动的摩擦力。

(3)求小球滑动时的速度。

解答:(1)小球在斜面上受到的合力为斜面上的重力分力与摩擦力之和,根据牛顿第二定律可得\(\Sigma F_x=ma_x \Rightarrow m \cdot a = m \cdot g \cdot sin(\Theta) - F_f = m \cdot g \cdot sin(\Theta) - \mu \cdot m \cdot g \cdot cos(\Theta). \)其中,\(\Theta\)为斜面角度,m为小球质量,g为重力加速度,\(\mu\)为摩擦系数。

代入数值可求得: \(a = g \cdot (sin(\Theta) - \mu \cdot cos(\Theta))\)代入数值可得:\(a = 10 \cdot (sin(30°) - 0.2 \cdot cos(30°)) ≈5.317m/s²\)(2) 小球的摩擦力为:\(F_f = \mu \cdot m \cdot g \cdot cos(\Theta)\)代入数值可得:\(F_f = 0.2 \cdot 0.5 \cdot 10 \cdot cos(30°) ≈ 0.86N\)(3) 小球在滑动过程中会不断加速,因此速度随时间的增加而增加。

根据运动学中的公式可以计算速度\(v\):\( v = v_0 + a \cdot t\)由题可知小球从静止开始滑动,即\(v_0 = 0\),代入数值可得:\(v = 0 + 5.317 \cdot t\)。

动力学练习题与解析

动力学练习题与解析

动力学练习题与解析动力学是物理学的一个重要分支,研究物体运动的原因和规律。

本篇文章将针对动力学训练题进行解析,帮助读者更好地理解和掌握这一领域的知识。

1. 以下哪个公式描述了物体的牛顿第二定律?A. F = maB. F = m∆v/∆tC. F = mvD. F = m∆x/∆t答案:A. F = ma解析:牛顿第二定律描述了物体的加速度是由物体所受的合力除以其质量得到的。

因此,正确的公式是 F = ma。

2. 一个质量为2 kg的物体受到20 N的恒力作用,经过8秒钟后物体速度改变了多少?A. 2 m/sB. 4 m/sC. 10 m/sD. 16 m/s答案:B. 4 m/s解析:根据牛顿第二定律 F = ma,可以得出 a = F/m = 20 N / 2 kg = 10 m/s²。

速度的变化∆v 可以用公式∆v = a∆t 得到,即∆v = 10 m/s² × 8 s = 80 m/s。

因此,物体的速度改变了 80 m/s,即 4 m/s。

3. 一个质量为5 kg的物体通过一个水平面上的绳子受到10 N的拉力,如果物体与水平面之间的摩擦力为6 N,那么物体的加速度为多少?A. 2 m/s²B. 1 m/s²C. 4 m/s²D. 3 m/s²答案:A. 2 m/s²解析:物体所受的净力等于拉力减去摩擦力,即 F = 10 N - 6 N = 4 N。

根据牛顿第二定律 F = ma,可以得出 a = F/m = 4 N / 5 kg = 0.8 m/s²。

因此,物体的加速度为 0.8 m/s²,即 2 m/s²。

4. 一个质量为3 kg的物体在水平面上受到水平方向的18 N的力和重力作用,如果物体的摩擦系数为0.2,那么物体的加速度为多少?A. 2 m/s²B. 3 m/s²C. 4 m/s²D. 5 m/s²答案:C. 4 m/s²解析:物体所受的净力等于水平力减去摩擦力和重力分量,即 F =18 N - μmg = 18 N - 0.2 × 3 kg × 9.8 m/s² = 18 N - 5.88 N = 12.12 N。

动力学考试试题及答案

动力学考试试题及答案

动力学考试试题及答案一、选择题1. 动力学是研究什么?a. 物体的形状和结构b. 物体的质量和体积c. 物体的运动和力的关系d. 物体的温度和压强2. 牛顿第二定律描述了什么?a. 力和能量之间的关系b. 加速度和质量之间的关系c. 速度和位移之间的关系d. 重力和密度之间的关系3. 牛顿第三定律表明:a. 任何物体都受到外力的作用b. 物体的质量和加速度成正比c. 物体的运动状态保持不变d. 对每个行动都有相等且反向的反作用力存在4. 动力学中,力的单位是:a. 牛顿(N)b. 瓦特(W)c. 玻尔(B)d. 伏特(V)5. 加速度的计算公式是:a. a = v/tb. a = F/mc. a = s/td. a = WF二、填空题1. 动力学研究的是物体的____和____之间的关系。

2. 牛顿第二定律表明加速度与物体的质量和____成正比。

3. 牛顿第一定律也被称为____定律。

4. 力的单位是____。

5. 牛顿第三定律指出,对于每个行动都存在相等且____的反作用力。

三、简答题1. 解释动力学的基本法则是什么?动力学的基本法则是牛顿三定律,也称为牛顿力学。

包括第一定律(惯性定律)、第二定律(动量定律)和第三定律(作用-反作用定律)。

这些定律描述了物体运动的原理和力的作用效果。

2. 请解释牛顿第一定律。

牛顿第一定律,也被称为惯性定律,表明物体在没有外力作用时将保持静止或匀速直线运动。

换句话说,一个物体如果没有外力作用,它将保持原有的运动状态,也就是运动状态的改变需要外力的作用。

3. 什么是冲量?冲量是代表力对物体作用的效果的物理量。

冲量是力在时间上的累积,计算公式是冲量(I)等于力(F)乘以作用时间(Δt),即I =F * Δt。

冲量的大小取决于作用力的大小和作用时间的长短。

4. 动力学中,什么是动能?动能是物体由于运动而具有的能量,它与物体的质量和速度有关。

动能的计算公式是动能(E)等于质量(m)乘以速度的平方(v^2)再除以2,即E = 0.5 * m * v^2。

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匀速收绳时的桌上小球
5、质量为m=0.40kg的小球系于轻绳的一端, 并置于光滑的平板上。绳的另一端穿过平板 上光滑小孔后下垂并用手握住。开始时,小 球以速率v0=4.0m/s作半径为r0=0.50m的圆周 运动;然后用手缓慢收绳,直至小球运动半 径变为r=0.10m。(1)求出这时小球的运动 速率。(2)写出拉力F与角动量L、质量m和半 径r之间的关系。(2)试问如果这时放开绳 子,小球将如何运动? (参考书:陆果)
8、 图示系统置于以g/2的加 速度上升的升降机内,A、B 两物块质量相等均为m,A处 的桌面是水平的。
(1)若不计定滑轮和绳子的 质量,且忽略摩擦,求绳中的 张力。
(2)若A与桌面间的摩擦因 数为,求绳中张力。
9、一竖直放置的木板上有个小钉,上面挂 一单摆(单摆质量<<木板质量)。开始时木 板固定,让单摆向上摆动。当摆球未达到最 高点时,让木板自由下落,则在下落过程中, 摆球相对于木板: (A)作匀速圆周运动 (B)静止 (C)仍作单摆摆动 (D)不确定运动
体速率从v0减少到 时间及经过的路程.
时12 v,0 物体所经历的
4 在一只半 径为R的半球形碗 内,有一质量为m 的小球,当球以角
R
FN
θ
r
h
mg
速度在水平面内
沿碗内壁作匀速圆
周运动时,它离碗 底有多高?
解得:h
R
g
2
2-12 一杂技演员在圆筒形建筑物内表演飞 车走壁。设演员和摩托车的总质量为m, 圆筒半径为R,演员骑摩托车在直壁上以速 率v作匀速圆周螺旋运动,每绕一周上升距 离为h,如图所示,求壁对演员和摩托车的 作用力。
动量定理的应用
12、一质量为1 Kg的物体,静止于水平地面上。 从t=0开始,对物体施一与时间t有关的推力F=10t (SI),方向保持一定,如图所示。若物体与地面 之间的摩擦系数 0 =0.20,则t= 3秒时物体的 速度大小v=_________。
30o F (t)
13、 两只完全相同的小虫,分别粘在跨过无摩擦轻滑 轮的绳子的两端,它们由初速度为零向上爬,经过一 定时间后,其中一虫相对绳子的速率是另一虫相对绳 子速率的两倍,则到达顶点的情况是 (A)爬得快的虫先到达;(B)爬得慢的虫先到达; (C)两虫同时到达; (D)谁先到达不能确定。
14 L=(12 kgm2s-1)k, M=(3 Nm)k 15B
2k
16
mr0
30O
v 30O P
r
x
选15
r
(5
质量 为0.10的kg质点,由静止开始沿曲线
3)t3i运动2 j,(S则I) 在 到 t 时0间内t, 作2s用在
该质点上的合外力所做的功为( )
A. 5 4 J B. 20 J C. 40 J D. 75 4 J
1的6作、用一,个式质中量k为为m常的数质,点r,为今从受某到一力定F点到kr质/ r点3
14、质点P的质量为2kg, y 位置矢量为r,速度为v,所 受力为F。某时刻,这三个 矢量均在Oxy平面内,如图 所示,且r=3.0m,v=4.0 m/s, O F=2N,则此刻该质点对原 点O的角动量L=————;
作用在质点上的力对原点的 力矩M为————。(用单 位矢量i,j,k表示方向)
F
3质、量已为知m光初滑速水为平v面0物上体有进一入半轨圆道形时轨,道物。体当与 轨道的摩擦因数为 ,求物体沿轨道从另一 端滑出时速度的大小。
B
v0
A
2-19 光滑的水平桌面上放置一半径为R的
固定圆环,物体紧贴环的内侧作圆周运动,
其摩擦因数为μ.开始时物体的速率为v0, 求:(1)t 时刻物体的速率;(2)当物
1 若质量为m1、m2的两只小虫,分别粘在跨过 无摩擦轻滑轮的绳子的两端,质量为m1的虫不 动,当质量为m2的虫相对绳子以恒定的加速度 a2沿绳向下滑动时,两只小虫相对地面的加速 度各为多少?质量为m2的虫与绳间的摩擦力多 大?
2-20 质量为45.0kg的物体,由地面以初 速60.0m·s-1竖直向上发射,物体受到空气的 阻力为Fr=kv,且k=0.03N·m-1·s.求:(1) 物体发射到最大高度所需的时间;(2)最 大高度为多少?
(A)a a (B)a a (C) a a (D)不能确定
m2
m1
m2
F
7、如图,物体A、B质量 A 相同,B在光滑水平桌面
上。滑轮与绳的质量以及
空气阻力均不计,滑轮与
B
其轴之间的摩擦也不计,
系统无初速地释放,则物
体A下落的加速度是
(A) g (B) 4g/5 (C) g/2 (D) g/3
g
10、一质量为m的质点静止在x轴上x0处。从 t=0时起,受到力F=F0cos(t)i的作用沿x轴作直 线运动,则任意t时刻,质点的位置坐标x=—— ————————。从x0到x处外力对质点所做 总功为————,外力的总冲量为—————。
11、一个力作用在m = 1kg的质点上,使 之沿x轴运动。已知在此力作用下质点的 运动学方程为x = 3t-4t2+t3 (SI),在0-4s 时间间隔内,力的冲量大小I=————, 对质点作功————。
牛顿力学 Dynamics
牛顿三定律 动量定理 角动量定理 动能定理
参照系运用 惯性系、非惯性系
坐标系运用 直角坐标系
自然坐标系 柱极坐标系
Fx max
Fy may
Ft
mat
m
dv dt
Fn man m v2 R
圆周运动的角坐标
基本题
1 如图:用一斜向上的 力F 将重为G的木块压靠在墙 上,如不论用多大的力,都无 法使木块向上滑动,则木块与 墙面的静摩擦因素满足:
(A) μ≥ 1/ 2 (B) μ≥ 1/ 3
(C) ≥ 2 / 3 (D) ≥ 3
30o F
G
2、开始时,两个物体A和B叠放在倾角=370 的斜面并保持静止。已知mA=mB=1kg, AB间 摩擦系数1=0.5,B与斜面间摩擦系数2=0.2, 则释放后A加速度将为———m/s2。 (A) 2.00 (B) 4.40 (C) 8.8 (D) 10.0
的矢径。该质点在 r r0 处被释放,由静止开
始运动,则当它到达无穷远时的速率


计算题
0、图示一轻质绳索绕在圆柱上,绳索绕柱
上的张角为θ。绳与柱间的静摩擦因数为 ,
求绳索处于滑动的边缘时的张力 与 FT间A 的关FT系B 。
y
B FTB o
AFfdF NhomakorabeaA2 F
FN
o
d
o
x
d
2 F dF
B A
=370
3、 一块水平木板上放一质量 m 为m=0.2kg的砝码,用手水平 托住并使之在竖直平面内作半 45O 径为R=0.5m的匀速圆周运动, 速率v=1m/s。当到如图所示位 置时,砝码受到木板的摩擦力 为———,支持力为———。
4、如图所示,质量相同的物
体A、B用轻弹簧连接后,再
用细绳悬挂,平衡后突然剪 断细绳,则剪断瞬间,A、B
1(B) 2C 3 0.28N, 1.68N
4 2g, 0
5 等于 6B 7B
8 3mg/4, 3(1+)mg/4
9A
10 x x0 (F0 / m 2 )(1 cost)
I
F0
sin ti
W
1 m( F0
2 m
sin t)2
1 2
F02
m 2
sin2 t
11 16Ns, 176J 12 28.8 m/s [13 C ]
A
加速度分别为:aA=_______, aB=________ 。
B
5、质点从竖直放置的圆周顶 端A处分别沿不同长度的弦AB 和AC (AC<AB)由静止下滑。 若不计阻力,则可判断下滑到 低端所需时间tAB_____ tAC 。 (填大于、等于或小于)
A
C B
6、如图所示,一根轻绳跨过一个定滑轮,绳 的两端各系一个重物,它们的质量分别为m1 和m2,且m1>m2(滑轮质量和一切摩擦均不 计)。设系统的加速度为a,今用一竖直向 下的恒力F=m1g代替重物m1,系统的加速度 为a,则有
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