Análisis y soluciones a problemas reales del movimiento newtoniano

La respuesta está al final:

1. Las siguientes afirmaciones sobre la inercia son correctas: (a) Sólo los objetos que están en reposo o se mueven en línea recta con velocidad uniforme tienen inercia.

(b) Los objetos que se mueven a velocidades variables no tienen inercia (c) Algunos objetos no tienen inercia (d) Dos objetos tienen la misma masa, por lo que su inercia es igual.

2. La figura A muestra un cilindro con un eje horizontal. Una pequeña masa P de masa m se coloca en el punto A. El cilindro gira lenta y uniformemente alrededor de su propio eje o.

En el proceso de cambio de A a A', el bloque y el cilindro permanecen estacionarios, por lo que la gráfica que muestra el cambio de la fuerza de fricción del bloque F con el tiempo es como se muestra en la Figura b.

3. Respecto a las fuerzas de acción y reacción, las siguientes afirmaciones son correctas.

(1) La fuerza de acción y la fuerza de reacción actúan sobre objetos diferentes.

(2) La fuerza de la Tierra sobre los objetos pesados ​​es mayor que la fuerza de los objetos pesados ​​sobre la Tierra. (c) A veces la fuerza y ​​la fuerza de reacción son iguales en magnitud y otras no.

(d) La fuerza y ​​la fuerza de reacción se generan y desaparecen al mismo tiempo.

4. Cuando el lanzamiento de peso y la pelota se aprietan, las siguientes afirmaciones son correctas: (a) La presión del lanzamiento de peso sobre la pelota es mayor que la presión de la pelota sobre el lanzamiento de peso. .

(b) La deformación del lanzamiento de peso es menor que la deformación de la pelota; (c) Se debe generar la presión de la pelota sobre el lanzamiento de peso y la presión del lanzamiento de peso sobre la pelota. al mismo tiempo.

(d) La presión del lanzamiento de peso sobre la pelota y la presión de la pelota sobre el lanzamiento de peso son un par de fuerzas de equilibrio.

5. Cuando un núcleo estacionario inestable con masa m completa una desintegración α y libera una partícula α con masa mα a una velocidad v, la velocidad de las partes restantes es igual a: (a)-mαv/ m ;(B)-cinco;(C)mαV/(m-mα);(D)- mαV/(m-mα).

6. es g, cuando es presionado por una fuerza vertical constante F, la presión que el objeto ejerce sobre el suelo es ().

(A) F (B) G (C) G+F (D) G-F

7. Se coloca un objeto con un peso de 500N sobre un suelo horizontal. se desliza con el suelo. El coeficiente de fricción es 0,30. ¿Cuánta fuerza horizontal se requiere para empujar un objeto y mantenerlo en movimiento en línea recta con velocidad constante (A) 100n (B) 150n (C) 200n (D) 500n?

8.Dos objetos con igual momento, masas m1 y m2 respectivamente, m 1 >; comparan su energía cinética, entonces:

La energía cinética de (A)A)m2 Grande; (B) m1 tiene gran energía cinética; igual energía cinética (d) Incierto.

9. Un hombre saltó a tierra desde un barco amarrado en el muelle. Si el cable del barco no está atado al muelle, las siguientes afirmaciones son correctas:

(a) Cuanto más ligero es el barco, más difícil le resulta a una persona saltar a la orilla; (b) Cuando un barco; persona salta, la velocidad hacia el barco es mayor que hacia el suelo

(c) Cuanto más pesado es el bote, más difícil es para la gente saltar a la orilla (d) Cuando una persona salta, más La velocidad hacia el barco es igual a la velocidad hacia el suelo.

10. Para calcular el impulso de la fuerza ejercida por la mano sobre el objeto lanzado al lanzar un objeto verticalmente, si se excluye la resistencia del aire, las condiciones conocidas requeridas son la siguiente combinación: (a) la masa m del objeto, la altura máxima h a la que puede elevarse; (b) la velocidad inicial v0 al lanzarse, y la altura máxima h a la que puede elevarse

(c) el tamaño de la fuerza F cuando; lanzando y el objeto subiendo a su punto más alto. El tiempo requerido t (d) el peso del objeto g y el tiempo que permanece en el aire.

2. Completa los espacios en blanco:

11. El objeto está en reposo sobre la mesa y la fuerza de reacción de su gravedad actúa sobre _ _ _ _ _; de gravedad es _ _ _ _ el escritorio La respuesta de apoyo es _ _ _ _.

12. Si se utiliza una fuerza horizontal F1 para tirar de un automóvil sobre una superficie horizontal lisa, su velocidad aumentará de 0,4 m/s a 0,8 m/s en 0,5 s; usado Tire de él, su velocidad caerá de 0,5 m/s a 0,2 m/s en 0,3 s, entonces la relación de F1 a F2 es _ _ _ _.

13. Un objeto con masa m, bajo la acción de dos * * * fuerzas puntuales del mismo tamaño y un ángulo incluido de 120, produce una aceleración a. el ángulo es 0, la aceleración del objeto se convierte en _ _ _ _ cuando el ángulo incluido se convierte en 90°, la aceleración del objeto se convierte en _ _ _ _;

14. Un objeto se coloca sobre una superficie horizontal lisa y está en reposo. A partir de un cierto tiempo t = 0, una fuerza F actúa sobre él como se muestra en la siguiente figura. Suponga que la dirección positiva de la fuerza F es el norte y la masa del objeto es m = 10 kg. El desplazamiento del objeto al final de 5 s es _ _ _ _; la velocidad es _ _ _ _ y la dirección es _ _ _ _ El desplazamiento del objeto al final de 10 s es _ _ _ _; la velocidad es _ _ _ _ y la dirección es _ _ _ _ _

15 Cuando la fuerza F permanece sin cambios, un objeto con masa m puede moverse una distancia s desde una posición de reposo en el tiempo t.

Si la fuerza F está dentro de 2t, si el objeto ejerce una fuerza constante de F/2, la distancia que se mueve desde el reposo es _ _ _ _ _.

En 16, un compañero hizo un experimento para verificar la segunda ley de Newton. El equipo utilizado fue: una tabla larga de madera con poleas, un

coche pequeño, un objeto grande y pesado, un. delgados de alambres, y un balde que va dentro del auto, y pesas pequeñas y un cronómetro van dentro del balde.

Espera. (1) Midió la gravedad total del balde y el peso en el balde como la fuerza de tracción F del alambre delgado sobre el automóvil.

Calcule los valores de aceleración A correspondientes a diferentes fuerzas de tracción F y marque todos los datos en el sistema de coordenadas a-F. Se encuentra que todos están cerca de una línea recta, que es exactamente el origen de las coordenadas, como se muestra en la Figura (A), pero se cruza con el eje de abscisas en F1. ¿Cuál es la razón de esto? Respuesta:_ _ _ _ _ _ _ _

(2) Después del ajuste, la imagen a-F creada por este estudiante es como se muestra en la Figura (B), y la imagen a-F hecha por otro estudiante usando la misma conjunto de instrumentos Como se muestra en la Figura (B). ¿Por qué la pendiente de la imagen B es menor que la de la imagen A? Respuesta: _ _ _ _ _ _ _ _ _

17. Sobre una superficie horizontal rugosa, un objeto con masa m es empujado por una fuerza horizontal constante F. Comienza a moverse desde el reposo y pasa a través de ella.

Después de que se elimina la fuerza externa durante 3 s, el objeto deja de moverse después de 2 s y el coeficiente de fricción por deslizamiento entre el objeto y la superficie horizontal es

________.

18. El objeto obtiene una aceleración de 4 m/s2 debido a la acción de la fuerza F1, que se obtiene bajo la acción de la fuerza F1 y la fuerza F2***.

Aceleración de 3 m/s2 en dirección norte verdadero. Entonces la aceleración del objeto bajo la acción de la fuerza F2 sola es _ _ _ _ _.

19. La relación de masas de A y B es 2:1, y la relación de la fuerza resultante es 1:2.

Cada objeto comienza a moverse cuando está en reposo, por lo que la relación de las distancias recorridas por dos objetos simultáneamente es _ _ _ _ _.

20. Las masas de las dos bolas son m1 y m2 respectivamente, m1 =2m2. Cuando sus energías cinéticas son iguales, su relación de momento es P1: P2 = _ _ _ _ _ _ _ _.

Respuesta: 1. Preguntas de opción múltiple: 1, D 2, D 3, AD 4, BC 5, D 6, C 7, B 8, A 9, AB 10, A.

2. Completa los espacios en blanco: 11, tierra; la presión del objeto sobre la mesa es 12, 2: 5 13, 2a; ; 0,4 m/s; al norte; 4 m; 0,8 m/s; al norte 15, 2 s 16, (1) La fricción está desequilibrada o el equilibrio de fricción es insuficiente.

(2) La imagen B muestra que el peso total del auto y el auto es 17, 3F/5mg 18, 5m/s2 19, 1: 420, ∶1.

Aunque la bola hueca y la bola sólida tienen masas diferentes, tienen el mismo tamaño y tienen la misma resistencia del aire a su movimiento. Si se lanzan dos bolas verticalmente desde el mismo lugar a la misma velocidad, entonces la bola hueca alcanza la altura primero.

La altura máxima de la esfera hueca es mayor que la altura máxima de la esfera sólida.

Cuando C regresa al punto inicial, la velocidad de la bola sólida es mayor.

Ambas bolas tardan el mismo tiempo en volver al punto de lanzamiento.

Respuesta: a, c

Un objeto puede deslizarse por un plano inclinado con velocidad constante. Se puede demostrar que el plano inclinado no se ve afectado por la fricción del suelo a. esta vez. Si un objeto es empujado con fuerza hacia una pendiente y acelera hacia abajo, la fuerza de fricción entre la pendiente y el suelo es ().

La dimensión a es cero y la dirección B es horizontal hacia la derecha.

La dirección c es horizontal hacia la izquierda y D no puede tener tamaño ni dirección.

La respuesta es una.

..

Un objeto está sujeto a un par de fuerzas equilibradas en las direcciones izquierda y derecha y se mueve en línea recta con velocidad constante hacia la izquierda. Si la fuerza hacia la izquierda se elimina repentinamente, entonces. ()

(1) El objeto todavía se mueve con Se mueve en línea recta hacia la izquierda a una velocidad constante.

(2) El objeto se mueve hacia la derecha inmediatamente.

(3) El objeto todavía se mueve hacia la izquierda y desacelera a una velocidad constante hasta que la velocidad es cero, y luego se mueve hacia la derecha.

(4) El objeto deja de moverse inmediatamente

Respuesta: (3)

Cuando el objeto en movimiento solo experimenta una resistencia inversa constante, el tiempo necesario para detenerse el tiempo depende del objeto ().

(1) Masa (2) Momento (3) Velocidad (4) Aceleración

Respuesta: (2)