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文档简介

1、a,1,1。牛顿第二定律适用的条件是a .粒子b .惯性系c .宏观物体的低速运动d .以上所有,2。汽车以不变量力制动时,决定其停止的运行距离的量为a .速度b .质量c .动量d .动能,一,选择式提问,粒子动力学响应,a,2,4。如果保守力成正比,系统的总机械能a .减少b .增加c .不变d .不能确定,3 .关于粒子系统,有以下说法:(1)粒子系统的总动量变化与内部力无关;(2)粒子系统的总动能变化与内部力无关;(3)粒子系统的机械能变化与保守力无关;(1)只有正确的B.(1)(3)正确的C.(1)反映力的瞬时效应的基本定律是a .牛顿第二定律b .动量守恒定律c .动能定理d .机

2、械能守恒定律5 .关于能量的正确说法是a .能量是矢量b .能量是日的增加c .能量是状态d .能量是过程量,a,4,7。人造卫星进行圆周运动。由于空气的摩擦,人造卫星的速度和轨道半径如何变化?a .速度减少,半径增加b .速度减少,半径减少c .速度增加,半径增加d .速度增加,半径减少,8 .如果一个力同时在多个力上产生位移的粒子之一是恒力(SI),则此力在位移过程中执行的操作为a.67j b.91j c.17j-67j,a,5,10。一个粒子在图中所示的坐标平面上以圆周作用,一个力作用于粒子。粒子从坐标原点移动到(0,2R)位置时,力执行的操作为9。一个粒子由f=3x2i (si)作用,

3、沿x轴正向移动x=0到x=2m,同时力f作用为a.8j b.12j c.16j.24j,a,6,11.a,b两个木块质量分别为mA,mB,2ma这两者通过轻弹簧连接,然后停在平滑的水平桌子上,如图所示。如果用外力压缩弹簧,然后去除外力,那么接下来两棵树运动动能的比例为,a,7,12。在半径为r的半球容器中,质量为m的粒子从p点下落到静止状态。如果从粒子最低的点q到容器的压力为f,那么在从p点到q的过程中,摩擦力起了多大的作用?a .b .c .d .a、8、2。质量为m的汽车沿着x轴的正向运动,初始位置x0=0,从停止开始加速,保持引擎功率n不变,不管阻力如何,汽车的随机时间速度,汽车总是放置

4、。1 .如果力作用于质量为m=2kg的物体,并且物体的初始速度为m/s,那么这个力就是2s的冲量=,此时物体的动量=。第二,填空,n不变a,9,3。在耦合外力f=3 4t (si)下,质量为10千克的物体从静态直线运动。三秒钟后,物体的加速度是,速度是。4 .下一个物理量:质量、动量、冲量、动能、势能、工作中与参考系统选择相关的物理量是。动量,动能,操作,a,为10,则粒子在0 2秒内施加的冲量I的大小为0 2秒内进行的操作a=。5 .已知粒子质量m=5千克,运动方程,6。质量为0.25千克的粒子,力(SI)的作用,表达式的t为时间。T=0时,如果此粒子通过坐标原点,则为任意时间点的位置,20

5、Ns,40J,矢量=,a,11,7。质量m粒子沿x轴正向移动,此时通过x的粒子的速度大小为kx(k为正常)x=x0点,8。对质量m=1kg的此粒子使用f=。在坐标原点处停止的情况下,在水平面内沿x轴移动,并且与运动方向具有相同合力方向的合力大小为f=3 2x (si),则对象将在运动开始的3m内一起工作w=;如果X=3m,则相应的速度=。,18J,6m/s,Mk2x,x=x1时经过的时间 t,a,12,10。质量为m=5kg的物体在0到10秒内受到力f的作用(如图所示),在停止起点沿x轴正向移动,力的方向始终是x轴的正向,则受力f 10秒。9 .质量m物体的初始速度为0,从原点沿x轴正向移动,

6、接收的外力沿x轴正向移动,大小为f=kx,对象从原点移动到坐标x0的点的过程中外力为,4000J,冲量大小为。a,13,子弹从枪口射出的速度是300。假设子弹离开枪口时合力正好为零:(1)子弹走完枪管的全长所用的时间t=,(2)子弹施加在枪管上的冲量I=,(3)子弹的质量m=。11.枪管中一颗子弹前进时接收的合力大小为0.003 s,0.6ns,210-3kg,(si),a,14,12。如图所示,质量m=1.0千克的粒子围绕半径R=1.0m米的圆周进行逆时针方向的圆周运动。T=0时,粒子位于a,粒子经过(m)和(t)秒的距离。01s时间内粒子的动量变化,位移。在此期间粒子接收的平均合力,a、1

7、5、F0和t是常数。在T=0时,物体的速度为t=T,的速度是在这段时间内,3,计算问题,(3)求出施加给这个物体的力的力。质量是m物体在0T小时内受一个力作用,(1)力的冲量和力的平均大小。(2)物体受到的外力的冲量;解决方案:a,16,(3)外力对这个物体的作用。(2)物体受到的外力的冲量;a,17,表达式中的a,b,都是正常数测试:解决方案:2。质量m粒子在外力作用下,其运动方程为,(3)力在t1=0时t2=/2在时间内作用。(1)t=0时的速度;(2)t=/2的速度;a、18、a、19、3。质量为2千克粒子,力为(SI),起作用。当t=0时,此粒子位于原点并停止。测试:(1)t=2s时物

8、体速度大小;(2)在前2s中,这种力;(3)t=2s时的瞬时功率。解决方案:a,20,4。一架质量为M=810kg的直升机在螺旋桨的旋转下,S=30平方米区域的空气以v0的速度向下移动,使飞机悬浮在空中。知道空气密度1.20kgm-3,求出v0的大小,计算引擎的最小功率。解决方案:在dt时间内,中的空气加速,这种空气的动量增加,即螺旋桨对空气的作用力大小,f,a,21,4。质量M=810kg的直升机在螺旋桨的旋转下使S=30平方米区域的空气以v0的速度向下移动,从而使飞机悬浮在空中。知道空气密度1.20kgm-3,求出v0的大小,计算引擎的最小功率。解决方案:必须使飞机能够在空中飞行,因此,a

9、,22,4。质量M=810kg直升机通过螺旋桨的旋转使S=30平方米区域的空气以v0的速度向下移动,使飞机悬浮在空中。知道空气密度1.20kgm-3,求出v0的大小,计算引擎的最小功率。解决方案:动能定理在dt时间内通过质量为的空气获得的动能与引擎在此时间内执行的操作相同。即a,23,5。小滑块a位于平滑水平面上,滑块b位于桌面上的直线型平滑槽中,两个滑块的质量都为m,长度为l,没有伸长,没有弹性的轻绳连接。最初,A,B之间的距离与l /2、A,B之间的连接与较小的插槽垂直。现在,对滑块a施加冲击,以获得与插槽平行的速度v0,并获得滑块b开始运动时的速度。解决方案:绳子拉紧的瞬间,a的速度为v

10、1,b的速度为v2。y方向没有外力,动量守恒,a对于b的角动量守恒,a,24,5。小滑块a位于平滑平面上,滑块b位于桌面的直线型平滑槽中,两个滑块的质量为m,由没有长l,伸长,没有弹性的轻绳连接。最初,A,B之间的距离与l /2、A,B之间的连接与较小的插槽垂直。现在,对滑块a施加冲击,以获得与插槽平行的速度v0,并获得滑块b开始运动时的速度。,解决方案:当绳子拉紧时,a对b运动是将相对速度设置为v 的b中心圆周运动,以上所有解决方案都在y方向,a,25,图2.2.5,6。在平滑的水平表格上,固定的半圆挡墙是平的,质量为m的滑块以速度0进入切向挡墙,如图所示。滑块和挡墙之间的摩擦系数是,滑块在挡墙另一端滑动时证明了这一点。摩擦力做

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