Skip to main content

Newton's Laws of Motion - Practice Questions (41)

Question 1: 1. Tiga unit dasar mekanika dalam Sistem Satuan Internasional adalah Bacalah materi berikut ini...

1. Tiga unit dasar mekanika dalam Sistem Satuan Internasional adalah Bacalah materi berikut ini dan selesaikan 4 sub-pertanyaan di bawah ini, selesaikan tanpa hambatan udara dan anggap percepatan gravitasi sebagai $g = 10 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 }$. ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-003.jpg) Xiaoming. ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-004.jpg) 82 Pengikut 410 Penggemar 131 Weibo Tweets by Ming (131) ## 15 Maret 17:46 Pertama kali bungee jumping, wajah kaget! Menyenangkan! Retweet (2845) Komentar Favorit (1120) Berdiri di atas menara setinggi 70 meter, kaki saya hampir lemas. Pelatih dengan gesit menggunakan tali pegas mengikat kaki saya. Saya masih bergumam dalam hati bahwa tali sepanjang 30 meter tidak cukup panjang, tali tersebut didorong dengan lembut, "perjalanan terjun bebas" pun dimulai! Bumi datang menghantam saya, $\cdots \cdots$, dan ketika saya kurang dari 10 meter dari kontak dekat dengan bumi, tali pegas menarik saya kembali ke udara. Mendebarkan! Mendebarkan! Bungee jumping adalah permainan untuk para pemberani, Anda boleh percaya atau tidak, saya percaya. ## Link Bungee jumping adalah olahraga di mana tubuh dipantulkan ke atas dan ke bawah di udara dengan melompat dari menara dengan tali pegas yang diikatkan di pergelangan kaki yang diikatkan ke menara di salah satu ujungnya.

  • A. A. N, kg, s
  • B. B. kg, m, s
  • C. C. N, m, s
  • D. D. N, kg, m

Answer: B

Solution: Tiga satuan dasar mekanika dalam Sistem Satuan Internasional adalah $\mathrm { kg } , \mathrm { m } , \mathrm { s }$. Oleh karena itu, pilihlah B. 1. ## 2. a 3. a 4. b 5. d [Poin Pengetahuan] Diketahui mengalami gerak yang kuat [A]2.Ming menukik ke tanah dan melihat bumi menimpanya. Jadi, sekarang gerakan bumi digambarkan dengan Ming sendiri sebagai referensi. A. 3. Panjang tali 30 m, Ming di jatuhkan 30 m, hanya karena gravitasi, melakukan gerak jatuh bebas, dapat diketahui perpindahan gerak jatuh bebas Ming sebesar 30 m. Panjang tali 30 m, Ming di jatuhkan 30 m, hanya karena gravitasi, melakukan gerak jatuh bebas. Jadi pilihlah A. 4. Tahap jatuh pertama, tali pegas diregangkan dalam prosesnya, sesuai dengan hukum kedua Newton: $$ a = \frac { m g - F } { m } $$ Tali pegas diregangkan dalam prosesnya, gaya elastis menjadi lebih besar, maka percepatan menjadi lebih kecil, arah ke bawah, Ming melakukan percepatan mengurangi percepatan, ketika gaya elastis sama dengan gravitasi, percepatan adalah nol, kecepatan maksimum, setelah gaya elastis terus meningkat, arah percepatan ke atas, Ming melakukan percepatan meningkatkan perlambatan, sehingga perubahan ukuran kecepatan jatuhnya ming adalah yang pertama kali meningkat dan kemudian menurun, pilihan B. 5. Panjang tali 30 m, Ming jatuh 30 m, hanya dengan gravitasi, melakukan gerak jatuh bebas, sehingga gaya pegas sama dengan 0, maka pilihlah D.

Question 2: 2. Ming merasa "bumi runtuh di atas wajahnya", dan sistem referensinya adalah

2. Ming merasa "bumi runtuh di atas wajahnya", dan sistem referensinya adalah

  • A. A. diri mereka sendiri
  • B. B. menara kontrol
  • C. C. permukaan tanah
  • D. D. Surga

Answer: A

Solution:

Question 3: 3. Xiaoming penurunan pertama dalam proses perpindahan gerak jatuh bebas dengan ukuran perkiraan

3. Xiaoming penurunan pertama dalam proses perpindahan gerak jatuh bebas dengan ukuran perkiraan

  • A. A. 30 m
  • B. B. 40 m
  • C. C. 60 m
  • D. D. 70 m

Answer: A

Solution:

Question 4: 4. Tahap jatuh pertama, tali pegas diregangkan dalam prosesnya, perubahan ukuran kecepatan jatuh Min...

4. Tahap jatuh pertama, tali pegas diregangkan dalam prosesnya, perubahan ukuran kecepatan jatuh Ming adalah

  • A. A. Ini telah berkembang.
  • B. B. meningkat dan kemudian menurun
  • C. C. Menurun kemudian meningkat
  • D. D. Sudah menurun.

Answer: B

Solution:

Question 5: 5. Ketika Ming jatuh sejauh 30 meter, ukuran tegangan pada tali elastis pada titik ini adalah

5. Ketika Ming jatuh sejauh 30 meter, ukuran tegangan pada tali elastis pada titik ini adalah

  • A. A. Sama dengan gravitasi
  • B. B. lebih besar dari gaya gravitasi
  • C. C. Kurang dari gravitasi
  • D. D. sama dengan 0

Answer: D

Solution:

Question 6: 6. Besaran fisika berikut ini termasuk dalam besaran fisika dasar Sistem Satuan Internasional.

6. Besaran fisika berikut ini termasuk dalam besaran fisika dasar Sistem Satuan Internasional.

  • A. A. intensitas saat ini
  • B. B. kekuatan medan listrik
  • C. C. fluks magnetik
  • D. D. kerapatan medan magnet

Answer: A

Solution: Sistem Satuan Internasional menetapkan tujuh besaran fisik mendasar, yaitu panjang, massa, waktu, suhu termodinamika, listrik intensitas arus, intensitas cahaya, dan kuantitas materi.

Question 7: 7. Ketika kereta maglev berjalan dengan kecepatan tinggi, hambatan udara sebanding dengan kuadrat ke...

7. Ketika kereta maglev berjalan dengan kecepatan tinggi, hambatan udara sebanding dengan kuadrat kecepatannya, yaitu $F _ { f } = k v ^ { 2 }$, dan satuan koefisien proporsionalitas $k$ adalah

  • A. A. kg / m
  • B. B. $\mathrm { kg } / \left( \mathrm { m } ^ { 2 } \mathrm {~s} ^ { 2 } \right)$
  • C. C. $\mathrm { N } / \left( \mathrm { m } ^ { 2 } \mathrm {~s} ^ { 2 } \right)$
  • D. D. $\mathrm { kg } / \mathrm { m } ^ { 3 }$

Answer: A

Solution: Oleh $F _ { f } = k v ^ { 2 }$ $F _ { f } = k v ^ { 2 }$ Satuan gaya adalah N $$ 1 \mathrm {~N} = 1 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$ Satuan dari $$ a _ { 1 } = \frac { F } { m } = \frac { 1280 } { 4 \times 10 ^ { 3 } } \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } = 0.32 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$ dapat diperoleh sebagai $$ a _ { 2 } = \frac { \Delta v } { \Delta t } = \frac { 0.07 } { 7 } \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } = 0.01 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$.

Question 8: 8. Satuan berikut ini adalah satuan dasar dalam Sistem Satuan Internasional (SI)

8. Satuan berikut ini adalah satuan dasar dalam Sistem Satuan Internasional (SI)

  • A. A. sapi
  • B. B. jam
  • C. C. nama keluarga Mi
  • D. D. Satuan luas tanah dalam bahasa Tibet, sekitar 6 hektar

Answer: C

Solution: A.Sapi adalah satuan turunan dalam Sistem Satuan Internasional, jadi A tidak sesuai dengan pertanyaan; BD . BD.Jam dan gram bukanlah satuan internasional, jadi BD tidak sesuai dengan pertanyaan; C. Meter adalah satuan dasar dalam SI, jadi C sesuai dengan pertanyaan.

Question 9: 9. "Alam dan hukum alam tersembunyi di malam hari; dan Tuhan berkata, Biarkan Newton pergi. Maka sem...

9. "Alam dan hukum alam tersembunyi di malam hari; dan Tuhan berkata, Biarkan Newton pergi. Maka semuanya menjadi terang", alam bagaikan sebuah buku yang terbuka di hadapan Newton, dan banyak misteri alam yang dipecahkan satu per satu oleh Newton dengan metode matematika. Newton sebagai pendiri ilmu fisika, meninggalkan banyak khazanah pemikiran kepada kita. Dan yang dapat disebut sebagai landasan metode fisika adalah tidak hanya orang fisika generasi selanjutnya yang membedah dunia fisika dengan pisau bedahnya tetapi juga para mahasiswa dalam setiap penyelesaian soal-soal fisika harus dilakukan pada langkah pertama, metode ini mengacu pada

  • A. A. Membangun Metode Pemodelan Fisik
  • B. B. penalaran deduktif
  • C. C. reductio ad absurdum
  • D. D. metode variabel terkontrol

Answer: A

Solution: Membangun pendekatan pemodelan fisik adalah langkah pertama yang diperlukan dalam proses pemecahan masalah fisika setiap saat.

Question 10: 10. Satuan berikut ini adalah satuan dasar dalam Sistem Satuan Internasional (SIU)

10. Satuan berikut ini adalah satuan dasar dalam Sistem Satuan Internasional (SIU)

  • A. A. satuan sudut atau busur yang setara dengan seperenam puluh derajat
  • B. B. Sir Isaac Newton (1642-1727), matematikawan dan fisikawan Inggris
  • C. C. watt (pinjaman)
  • D. D. joule (kata pinjaman)

Answer: A

Solution: ABCD. Hanya ada tujuh satuan dasar dalam Sistem Satuan Internasional (SIU): meter (m), kilogram (kg), $( \mathrm { s } )$, ampere (A), kelvin (K), mol (mol), dan candelabra (cd), dan sisanya adalah turunan, jadi A benar dan BCD salah.

Question 11: 11. Satuan berikut ini adalah satuan dasar

11. Satuan berikut ini adalah satuan dasar

  • A. A. Sir Isaac Newton (1642-1727), matematikawan dan fisikawan Inggris
  • B. B. jam
  • C. C. meter/detik
  • D. D. meter/detik ${ } ^ { 2 }$

Answer: B

Solution: "Jam" adalah satuan dasar waktu; "newton", "meter/detik", dan "meter/detik [[INLINE_FORMULA_0 ]] adalah satuan turunan.

Question 12: 13. Berkenaan dengan satuan besaran fisik, pernyataan berikut ini benar (

13. Berkenaan dengan satuan besaran fisik, pernyataan berikut ini benar (

  • A. A. Setiap kuantitas atau konsep fisik memiliki satuan yang sesuai.
  • B. B. Besaran fisika dalam persamaan fisika mungkin juga tidak memiliki satuan, dan besaran tersebut juga tidak memiliki nilai numerik
  • C. C. Hubungan satuan antara besaran fisika tidak dapat ditentukan tanpa rumus-rumus fisika yang menggambarkan berbagai hukum.
  • D. D. Satuan kuantitas fisik dapat diturunkan dari satu sama lain

Answer: C

Solution: Beberapa besaran fisis tidak ada satuannya, seperti faktor gesekan dinamis, jadi A salah; rumus fisis besaran fisis mungkin tidak memiliki satuan, tetapi besaran tersebut memiliki nilai numerik, seperti faktor gesekan dinamis, jadi B salah; menurut sistem satuan dapat diketahui, sesuai dengan rumus fisis untuk menentukan hubungan antara satuan besaran fisis, yaitu besaran fisis antara satuan-satuan hubungan antara rumus fisis yang tidak dapat dipisahkan dari penjabaran hukum-hukum rumus fisis, jadi C benar; besaran fisis dasar Satuan-satuan besaran fisika dasar adalah satuan dasar, tidak dapat disimpulkan satu sama lain, jadi D salah.

Question 13: 14. Beberapa jalan layang kota dilengkapi dengan eskalator listrik yang cerdas, seperti yang ditunju...

14. Beberapa jalan layang kota dilengkapi dengan eskalator listrik yang cerdas, seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika penumpang berdiri di atas eskalator, eskalator pertama-tama berakselerasi secara perlahan, lalu naik dengan kecepatan yang seragam ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-003.jpg)

  • A. A. Penumpang selalu kelebihan berat badan
  • B. B. Penumpang selalu tidak berbobot.
  • C. C. Kekuatan lift pada penumpang selalu vertikal ke atas
  • D. D. Ketika lift naik dengan kecepatan konstan, gaya lift pada penumpang adalah kuat dan lurus ke atas

Answer: D

Solution: AB . Akselerasi, orang tersebut memiliki akselerasi ke atas dalam keadaan kelebihan berat badan, kecepatan seragam, adalah keadaan keseimbangan, kesalahan AB; C. Tahap akselerasi oleh gesekan horizontal ke kanan, sehingga daya angkat pada gaya orang tersebut tidak kuat ke atas, kesalahan C; D. Lift dengan kecepatan seragam, gaya eksternal gabungan nol, yaitu gravitasi dan lift pada keseimbangan gaya pada orang tersebut, D benar.

Question 14: 15. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, salah satu pernyataan berikut ini benar tentang gerobak ya...

15. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, salah satu pernyataan berikut ini benar tentang gerobak yang menarik kuda versus kuda yang menarik gerobak

  • A. A. Kuda yang menarik gerobak tidak bergerak karena gaya kuda yang menarik gerobak lebih kecil daripada gaya gerobak yang menarik kuda.
  • B. B. Kuda yang menarik gerobak berakselerasi karena gaya kuda yang menarik gerobak lebih besar daripada gaya gerobak yang menarik kuda
  • C. C. Ketika seekor kuda menarik gerobak, besarnya gaya kuda yang menarik gerobak selalu sama dengan besarnya gaya gerobak yang menarik kuda, terlepas dari apakah gerobak tersebut bergerak atau tidak bergerak
  • D. D. Ketika kuda menarik gerobak tanpa bergerak atau gerobak bergerak dengan kecepatan konstan, gaya kuda yang menarik gerobak dan gaya gerobak yang menarik kuda adalah sepasang gaya yang seimbang

Answer: C

Solution:

Question 15: 16. Seperti yang ditunjukkan pada gambar seorang siswa yang menemukan kartun mobil energi baru di In...

16. Seperti yang ditunjukkan pada gambar seorang siswa yang menemukan kartun mobil energi baru di Internet, tentang kartun ini, pernyataan berikut ini benar ( ) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-004.jpg)

  • A. A. Kekuatan magnet pada balok besi lebih besar daripada kekuatan balok besi pada magnet
  • B. B. Besarnya gaya magnet pada balok besi sama dengan gaya balok besi pada magnet
  • C. C. Menurut hukum kedua Newton, desain ini menyebabkan mobil bergerak maju dengan akselerasi yang seragam
  • D. D. Selama magnetnya cukup kuat, mobil dapat terus bergerak

Answer: B

Solution: AB. Gaya magnet pada balok besi dan gaya balok besi pada magnet adalah sepasang gaya dan reaksi, menurut hukum ketiga Newton, gaya magnet pada balok besi dan gaya balok besi pada magnet sama besar dan berlawanan arah, jadi A salah dan B benar; CD. Karena magnet dan balok besi adalah bagian dari mobil, gaya di antara keduanya termasuk dalam gaya internal sistem, meskipun magnetnya cukup kuat, tetapi untuk mobil secara keseluruhan, gaya eksternal gabungan adalah nol, menurut hukum kedua Newton kita dapat mengetahui bahwa akselerasi adalah nol, desainnya tidak dapat membuat mobil bergerak maju, apalagi membuat mobil bergerak setiap saat, jadi CD salah.

Question 16: 17. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, permukaan horizontal yang halus tidak bergerak dengan mobi...

17. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, permukaan horizontal yang halus tidak bergerak dengan mobil, lampu alkohol, dan tabung reaksi yang dipasang pada braket mobil merupakan mobil secara keseluruhan, lampu alkohol menyala untuk jangka waktu tertentu setelah semprotan steker. Pernyataan berikut ini benar ( ) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-005.jpg)

  • A. A. Karena massa steker lebih kecil dari massa gerobak, gaya tumbukan pada steker lebih besar daripada gaya tumbukan pada gerobak saat dikeluarkan
  • B. B. Karena massa steker lebih kecil daripada massa kereta, gaya tumbukan pada steker selama pelepasan lebih kecil daripada gaya tumbukan pada kereta.
  • C. C. Pada saat steker dikeluarkan, tekanan gerobak pada permukaan horizontal sama dengan penyangga gerobak pada permukaan horizontal
  • D. D. Pada saat steker dikeluarkan, tekanan gerobak pada permukaan horizontal lebih kecil daripada gaya dukungan gerobak pada permukaan horizontal

Answer: C

Solution: AB. Menurut hukum ketiga Newton, gaya tumbukan pada steker dan gaya tumbukan pada troli sama besar dan berlawanan arah, sehingga AB salah; CD. Menurut hukum ketiga Newton, busi disemprotkan seketika, tekanan mobil pada permukaan horizontal sama dengan permukaan horizontal penyangga mobil, jadi C benar D salah.

Question 17: 18. Pesawat ruang angkasa Shenzhou XVII diluncurkan dengan sukses pada pukul 11.14 pagi tanggal 26 O...

18. Pesawat ruang angkasa Shenzhou XVII diluncurkan dengan sukses pada pukul 11.14 pagi tanggal 26 Oktober 2023 di Jiuquan, dan kru astronot untuk misi tersebut terdiri dari tiga astronot: Tang Hongbo, Tang Shengjie, dan Jiang Xinlin. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, ini adalah diagram skematis untuk mengukur massa stasiun ruang angkasa dengan menggunakan metode dinamika. Jika diketahui bahwa massa pesawat ruang angkasa adalah $4 \times 10 ^ { 3 } \mathrm {~kg}$, dan daya dorong rata-rata baling-balingnya adalah 1280 N. Setelah pesawat ruang angkasa berlabuh ke stasiun ruang angkasa, perubahan kecepatan pesawat ruang angkasa dan stasiun ruang angkasa akan diukur sebagai $0.07 \mathrm {~m} / \mathrm { s }$ dalam waktu 7 detik setelah baling-baling beroperasi. Berikut ini adalah benar ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-003.jpg)

  • A. A. Percepatan pesawat ruang angkasa sebelum merapat ke stasiun adalah $0.2 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 }$
  • B. B. Percepatan pesawat ruang angkasa setelah merapat ke stasiun ruang angkasa adalah $0.1 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 }$
  • C. C. Massa stasiun luar angkasa adalah $1.24 \times 10 ^ { 5 } \mathrm {~kg}$
  • D. D. Massa stasiun luar angkasa adalah $1.2 \times 10 ^ { 5 } \mathrm {~kg}$

Answer: C

Solution: A. Menurut hukum kedua Newton, percepatan pesawat ruang angkasa sebelum merapat ke stasiun ruang angkasa adalah $$ a _ { 1 } = \frac { F } { m } = \frac { 1280 } { 4 \times 10 ^ { 3 } } \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } = 0.32 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$ Oleh karena itu, A salah; B. Percepatan pesawat luar angkasa setelah merapat ke stasiun luar angkasa adalah $$ a _ { 2 } = \frac { \Delta v } { \Delta t } = \frac { 0.07 } { 7 } \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } = 0.01 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$ Oleh karena itu, B salah; CD.Dengan menganggap pesawat ruang angkasa dan stasiun ruang angkasa sebagai satu kesatuan, maka menurut hukum kedua Newton, kita dapat memperoleh $$ F = ( M + m ) a _ { 2 } $$ Massa stasiun tersebut adalah $$ M = 1.24 \times 10 ^ { 5 } \mathrm {~kg} $$ Oleh karena itu, C benar dan D salah.

Question 18: 19. Ponsel membawa kenyamanan bagi orang-orang pada saat yang sama juga membawa banyak masalah, oran...

19. Ponsel membawa kenyamanan bagi orang-orang pada saat yang sama juga membawa banyak masalah, orang semakin mengandalkan ponsel, beberapa orang suka berbaring untuk melihat ponsel, ponsel sering tampak mengenai kepala situasi. Jika ponsel dari ketinggian sekitar 20 cm dari orang tersebut tanpa kecepatan awal jatuh, memukul kepala ponsel tidak memantul, kepala oleh dampak waktu ponsel sekitar 0,1 detik. Dengan asumsi bahwa gaya yang bekerja pada kepala ponsel adalah gaya konstan, arahnya lurus ke bawah, ambil percepatan gravitasi $g = 10 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 }$, analisis berikut ini tidak benar ( ) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-008.jpg) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-003.jpg)

  • A. A. Besarnya kecepatan ponsel sesaat sebelum menyentuh kepala adalah sekitar $2 \mathrm {~m} / \mathrm { s }$
  • B. B. Besarnya percepatan perlambatan ponsel ketika bertindak dengan kepala adalah sekitar $20 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 }$
  • C. C. Kekuatan kepala pada ponsel menghasilkan percepatan ponsel sekitar $20 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 }$
  • D. D. Gaya ponsel di kepala kira-kira 3 kali gaya gravitasi ponsel.

Answer: C

Solution: A. Jika ponsel jatuh bebas sebelum menyentuh kepala, maka ada $$ v ^ { 2 } = 2 g h $$ di mana $$ h = 20 \mathrm {~cm} = 0.2 \mathrm {~m} $$ menyelesaikan untuk $$ v = 2 \mathrm {~m} / \mathrm { s } $$ Oleh karena itu, A adalah benar; B. Ponsel bergerak dengan perlambatan yang seragam setelah membentur kepala, maka ada $$ a = \frac { v } { t } = \frac { 2 } { 0.1 } \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } = 20 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$ Oleh karena itu, B benar; C. Misalkan gaya ponsel di kepala adalah $$ v ^ { 2 } = 2 g h $$ , dengan hukum kedua Newton didapatkan $$ F - m g = m a , a = 2 g $$ Gaya di kepala adalah $F$. $F _ { f } = k v ^ { 2 }$ Gaya kepala pada ponsel menghasilkan percepatan ponsel yang besarnya kira-kira $$ a ^ { \prime } = \frac { F } { m } = 3 g = 30 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$ Oleh karena itu, C salah D benar; Pilihan yang salah untuk pertanyaan ini, jadi pilihlah C.

Question 19: 20. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sabuk konveyor horizontal $L = 10 \mathrm {~m}$ dengan pan...

20. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sabuk konveyor horizontal $L = 10 \mathrm {~m}$ dengan panjang $A B$ bergerak searah jarum jam dengan kecepatan konstan $v = 8 \mathrm {~m} / \mathrm { s }$ Sebuah blok massa $m = 2 \mathrm {~kg}$ meluncur ke sabuk konveyor dari ujung kiri sabuk konveyor dengan kecepatan awal $A$ dan faktor gesekan kinetik antara blok dan permukaan sabuk adalah $A$. RUMUS_4]] meluncur ke sabuk konveyor dari ujung kiri sabuk pada $A$ Faktor gesekan kinetik antara balok dan permukaan sabuk adalah $\mu = 0.4 \left( g = 10 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } \right)$. Pernyataan berikut ini benar ( ) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-008.jpg)

  • A. A. Setelah 1 detik, kerja yang dilakukan oleh gaya gesekan geser pada balok adalah - 48 J
  • B. B. Setelah 1 detik, perubahan energi mekanik blok adalah 64 J.
  • C. C. Energi kinetik blok meningkat sebesar 64 J saat bergerak dari $A$ ke $B$.
  • D. D. Energi internal sistem meningkat sebesar 16 J saat blok bergerak dari $A$ ke $B$.

Answer: D

Solution: AB. Ketika balok pertama kali ditempatkan pada sabuk konveyor, balok akan mengalami gesekan geser ke kanan karena gerakan relatif dengan sabuk konveyor dan berakselerasi. $$ F _ { \mathrm { f } } = \mu m g = m a \Rightarrow a = 4 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$ Setelah 1 detik, perpindahan balok relatif terhadap tanah adalah $$ x = v _ { 0 } t + \frac { 1 } { 2 } a t ^ { 2 } = 6 \mathrm {~m} < 10 \mathrm {~m} $$ Kecepatan balok $$ v = v _ { 0 } + a t = 8 \mathrm {~m} / \mathrm { s } $$ Gesekan geser melakukan kerja positif pada balok $$ W = F _ { f } x = \mu m g x = 48 \mathrm {~J} $$ Perubahan energi mekanik balok adalah 48 J . Oleh karena itu, AB salah; C. Balok meninggalkan ujung kanan ban berjalan dengan kecepatan yang sama dengan ban berjalan. $$ \Delta E = \frac { 1 } { 2 } m v ^ { 2 } - \frac { 1 } { 2 } m v _ { 0 } ^ { 2 } = 48 \mathrm {~J} $$ Oleh karena itu, C salah; D. Gesekan menghasilkan panas $$ Q = F _ { f } \cdot x _ { \text {相 } } = \mu m g ( v t - x ) = 0.4 \times 20 ( 8 \times 1 - 6 ) \mathrm { J } = 16 \mathrm {~J} $$ D. Gesekan menghasilkan panas $$ Q = F _ { f } \cdot x _ { \text {相 } } = \mu m g ( v t - x ) = 0.4 \times 20 ( 8 \times 1 - 6 ) \mathrm { J } = 16 \mathrm {~J} $$

Question 20: 21. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, $a , b , c$ adalah satu set tiga blok massa $m$, yang $a ,...

21. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, $a , b , c$ adalah satu set tiga blok massa $m$, yang $a , b$ dihubungkan dengan tali horizontal dan ditempatkan pada permukaan horizontal, dan $c$ adalah $b$ yang ditempatkan di atas $a$. RUMUS_4]]. Tegangan horizontal diterapkan pada $a$ sehingga ketiga objek bergerak bersama secara horizontal ke kanan dengan kecepatan yang seragam. Faktor gesekan kinetik antara permukaan kontak adalah $\mu$ dan percepatan akibat gravitasi adalah $g$. Pernyataan berikut ini benar ( ). ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-009.jpg)

  • A. A. Pada titik ini, tegangan horizontal sama dengan elastisitas tali cahaya
  • B. B. Besarnya gaya gesek pada blok $c$ adalah $\mu m g$
  • C. C. Ketika tegangan horizontal ini ditingkatkan menjadi 1,5 kali lipat dari tegangan semula, besarnya gaya gesek pada blok $c$ adalah $\mu \mathrm { mg }$
  • D. D. Setelah memotong tali ringan, selama pergerakan balok $b$ ke kanan, besarnya gaya gesekan pada balok $c$ adalah $\mu m g$

Answer: D

Solution: A. Ketiga blok bergerak bersama dalam gerakan linier yang seragam, dan dengan kondisi kesetimbangan, untuk sistem $a , b , c$ $$ F = 3 \mu m g $$ Untuk sistem $b , c$ $$ \mathrm { F } _ { \mathrm { T } } = 2 \mu m g $$ B. Sistem $F > \mathrm { F } _ { \mathrm { T } }$ $$ \mathrm { F } _ { \mathrm { T } } = 2 \mu m g $$ adalah sistem $F > \mathrm { F } _ { \mathrm { T } }$, yaitu tegangan horizontal lebih besar dari elastisitas tali; B. $c$ berada dalam kesetimbangan dengan gerakan linier yang seragam, maka $c$ tidak mengalami gesekan, jadi B salah; C.Ketika tegangan horizontal dinaikkan menjadi 1,5 kali gaya semula, $c$ berada dalam kesetimbangan. $$ F ^ { \prime } = 1.5 F = 4.5 \mu \mathrm { mg } $$ tidak mengalami gesekan ketika tegangan horizontal dinaikkan 1,5 kali lipat. Berdasarkan hukum kedua Newton, sistem $a , b , c$ tidak mengalami gesekan. $$ F ^ { \prime } - 3 \mu m g = 3 m a $$ Untuk $$ F _ { \mathrm { f } } = \mu m g = m a \Rightarrow a = 4 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$ UNTUK $b$ Selesaikan untuk $$ f = 0.5 \mu \mathrm { mg } $$ Oleh karena itu, C salah; D.Setelah memotong tali cahaya, selama gerakan blok $b$ ke kanan, percepatan sistem blok $b , c$ adalah $$ a = \frac { 2 \mu m g } { 2 m } = \mu g $$ Besarnya gesekan pada blok $c$ adalah $$ f ^ { \prime } = m a ^ { \prime } = \mu m g $$ Oleh karena itu, D adalah benar.

Question 21: 22. Pada musim semi 2024, pendorong Hall bersarang cincin ganda kelas 50 kW yang dikembangkan oleh C...

22. Pada musim semi 2024, pendorong Hall bersarang cincin ganda kelas 50 kW yang dikembangkan oleh China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) berhasil dinyalakan dan dioperasikan dengan stabil, menandakan bahwa China telah menjadi salah satu pemimpin global dalam teknologi propulsi listrik Hall bersarang. Pendorong Nested Hall tidak menggunakan propelan kimia tradisional, tetapi menggunakan propelan plasma, yang memiliki keuntungan signifikan dari impuls spesifik yang tinggi. Impuls spesifik adalah kuantitas fisik yang diperkenalkan oleh para ilmuwan kedirgantaraan untuk mengukur efisiensi penggunaan bahan bakar mesin roket, disingkat $I _ { \mathrm { sp } }$, yang merupakan impuls yang dihasilkan oleh satu unit massa propelan, dan unit kuantitas fisik ini harus ( ).

  • A. A. $\mathrm { m } / \mathrm { s }$
  • B. B. $\mathrm { kg } \cdot \mathrm { m } / \mathrm { s } ^ { 2 }$
  • C. C. $\mathrm { m } / \mathrm { s } ^ { 2 }$
  • D. D. N-s.

Answer: A

Solution: Sesuai dengan maksud pertanyaan maka impuls tersebut merupakan impuls yang dihasilkan per satuan massa propelan, sehingga dapat diperoleh bahwa $$ I _ { \mathrm { sp } } = \frac { I } { m } $$ Dikombinasikan dengan teorema momentum $$ 1 \mathrm {~N} = 1 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$, maka dapat diperoleh satuan besaran fisika impuls spesifik adalah $$ 1 \frac { \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } } { \mathrm {~kg} } = 1 \mathrm {~m} / \mathrm { s } $$

Question 22: 23. Pernyataan berikut ini tentang sistem unit mekanik adalah salah

23. Pernyataan berikut ini tentang sistem unit mekanik adalah salah

  • A. A. Dalam perhitungan analitis dalam mekanika, hanya satuan Sistem Internasional yang dapat digunakan, bukan satuan lainnya.
  • B. B. Besaran fisik yang dipilih sebagai satuan dasar dalam sistem satuan mekanis adalah panjang, waktu, massa
  • C. C. Dalam sistem satuan mekanis, satuan dasar yang menggunakan Sistem Satuan Internasional (SI) adalah kilogram, meter, dan sekon.
  • D. D. Satuan turunan dalam sistem satuan dapat dinyatakan dalam satuan dasar

Answer: A

Solution: A. Dalam analisis dan perhitungan yang berkaitan dengan mekanika, satuan internasional atau satuan lain dapat digunakan. Oleh karena itu, A adalah salah; B. Dalam sistem satuan mekanika, besaran fisika yang dipilih sebagai satuan dasar adalah panjang, waktu, dan massa, sehingga B benar; C. Dalam sistem satuan mekanik, satuan dasar Sistem Satuan Internasional (SIU) adalah kilogram, meter, dan detik, jadi C benar; D. Hubungan antara besaran-besaran fisika dari persamaan yang didorong keluar dari besaran-besaran fisika disebut satuan turunan, satuan turunan dapat dinyatakan dalam satuan dasar, jadi D benar. Pertanyaannya salah, jadi pilihlah A.

Question 23: 24. Pada tanggal 9 Oktober 2022, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok mengamati ledakan gamma paling te...

24. Pada tanggal 9 Oktober 2022, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok mengamati ledakan gamma paling terang hingga saat ini, dengan energi yang melebihi $10 ^ { 55 } \mathrm { erg }$. Ekspresi yang benar untuk "erg" dalam satuan dasar Sistem Satuan Internasional adalah

  • A. A. $\mathrm { kW } \cdot \mathrm { h }$
  • B. B. J
  • C. C. $\mathrm { kg } \cdot \mathrm { m } ^ { 2 } \cdot \mathrm {~s} ^ { - 2 }$
  • D. D. eV

Answer: C

Solution: Tidak satu pun dari $\mathrm { ABD } . \mathrm { kW } \cdot \mathrm { h } , \mathrm {~J} , \mathrm { eV }$ dinyatakan dalam satuan dasar Sistem Satuan Internasional (SI), dan tidak satu pun dari ABD yang memenuhi arti pertanyaan; C. Menurut definisi pekerjaan $10 ^ { 55 } \mathrm { erg }$ Menurut hukum kedua Newton, kita memiliki $$ 1 \mathrm {~N} = 1 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$ Selesaikan untuk $$ 1 \mathrm {~J} = 1 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} ^ { 2 } \cdot \mathrm {~s} ^ { - 2 } $$

Question 24: 25. Seseorang dengan berat badan 45 kg berdiri di atas timbangan yang diletakkan di lantai lift yang...

25. Seseorang dengan berat badan 45 kg berdiri di atas timbangan yang diletakkan di lantai lift yang sedang bergerak dan timbangan menunjukkan angka 50 kg, maka pergerakan lift dapat berupa salah satu dari penilaian berikut ini ( (1) Lift berakselerasi ke atas (2) Lift berakselerasi ke bawah (3) Lift melambat untuk naik (4) Lift melambat ke bawah

  • A. A. (1) (3)
  • B. B. (1) (4)
  • C. C. (2) (3)
  • D. D. (2) (4)

Answer: B

Solution: Massa orang tersebut adalah 45 kg, ketika timbangan menunjukkan 50 kg, itu berarti bahwa gaya dukungan pada orang tersebut lebih besar daripada gaya gravitasi, menurut hukum kedua Newton, percepatan orang tersebut ke atas; maka lift bisa jadi berakselerasi ke atas, atau bisa jadi melambat ke bawah. Artinya, (1) (4) dua benar, (2) (3) dua salah. Ringkasnya, jawaban untuk pertanyaan ini adalah B. [Mata] kelebihan berat badan adalah benda oleh gaya pembatas, bisa juga disebut gaya elastis (tarikan atau sokongan) lebih besar daripada benda oleh fenomena gravitasi. Ketika objek melakukan akselerasi ke atas atau perlambatan ke bawah, objek berada dalam keadaan kelebihan berat badan, yaitu, terlepas dari bagaimana objek bergerak, selama akselerasi ke atas, objek dalam keadaan kelebihan berat badan.

Question 25: 26. Saat bepergian dengan kereta api, Xiao Jun mengamati keran air yang menetes di kompartemen keret...

26. Saat bepergian dengan kereta api, Xiao Jun mengamati keran air yang menetes di kompartemen kereta. Dia memperhatikan bahwa pada satu waktu tetesan air jatuh pada titik $A$ di sebelah kanan, tepat di bawah keran, dan di lain waktu tetesan air jatuh pada titik $B$, tepat di bawah keran, seperti yang ditunjukkan dalam diagram. Maka gerakan kereta yang mungkin terjadi selama proses ini adalah ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-003.jpg)

  • A. A. Gerakan melambat ke kiri, lalu gerakan seragam
  • B. B. Gerakan seragam ke kiri, lalu deselerasi
  • C. C. Gerakan melambat ke kanan, lalu gerakan seragam
  • D. D. Mempercepat gerakan ke kiri, lalu memperlambat gerakan

Answer: C

Solution: Ketika tetesan air jatuh, arah horizontal mempertahankan kecepatan aslinya, jika mobil diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, perpindahan horizontal mobil sama dengan tetesan air, maka tetesan air akan jatuh pada $B$; jika mobil berakselerasi ke kiri, tetesan air akan tetap mempertahankan kecepatan horizontal tetesan air, dan perpindahan horizontal mobil akan meningkat, sehingga tetesan air akan jatuh pada $A$; demikian pula jika mobil melambat ke kanan, tetesan air juga akan jatuh pada $A$. Tetesan air akan jatuh pada $A$; demikian pula jika mobil melambat ke kanan, tetesan air juga akan jatuh pada $A$. Jadi, pilihlah C.

Question 26: 27. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah cincin ringan A pada batang lurus tipis dihubungkan...

27. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah cincin ringan A pada batang lurus tipis dihubungkan ke beban B dengan tali ringan yang tidak dapat dipanjangkan melintasi katrol tetap, dan gaya eksternal diterapkan sehingga A naik secara seragam di sepanjang batang dengan kecepatan $v$, dan naik dari posisi $M$ pada gambar ke titik di mana garis dengan katrol tetap berada di posisi $N$ horizontal. RUMUS_2]], diketahui bahwa $A O$ membentuk sudut sebesar $\theta$ dengan batang lurus tetap, maka pernyataan berikut ini salah ( ) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-006.jpg)

  • A. A. Pada awalnya kecepatan B adalah $v \cos \theta$
  • B. B. A Beban B mengalami perlambatan saat naik dengan kecepatan konstan
  • C. C. A bergerak ke posisi $N$ ketika kecepatan B maksimum
  • D. D. Selama penurunan beban B, tarikan tali pada B lebih besar daripada gaya gravitasi B.

Answer: C

Solution: Kecepatan B sama dengan kecepatan parsial A pada arah tali. [BLOCK_FORMULA_0]] Oleh karena itu, A benar dan tidak memenuhi persyaratan soal; BC. $$ v _ { \mathrm { B } } = v \cos \theta $$ A naik secara seragam, $$ 1 \mathrm {~N} = 1 \mathrm {~kg} \cdot \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$ naik, $$ a _ { 1 } = \frac { F } { m } = \frac { 1280 } { 4 \times 10 ^ { 3 } } \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } = 0.32 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$ turun, dan bobot B melambat; A bergerak ke posisi $$ a _ { 2 } = \frac { \Delta v } { \Delta t } = \frac { 0.07 } { 7 } \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } = 0.01 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$, $$ F = ( M + m ) a _ { 2 } $$ sama dengan $$ M = 1.24 \times 10 ^ { 5 } \mathrm {~kg} $$, dan bobot B bergerak ke titik terendah, jadi kecepatan bobot B nol. INLINE_FORMULA_7]], bobot B bergerak ke titik terendah, kecepatan bobot B adalah nol, sehingga B benar dan tidak memenuhi persyaratan soal, C salah dan memenuhi persyaratan soal; D. Proses jatuhnya B, melakukan perlambatan, arah percepatan ke atas, arah gaya gabungan ke atas, maka tegangan tali pada B lebih besar dari gaya berat B, sehingga D benar, tidak memenuhi syarat soal.

Question 27: 29. Keterampilan perahu tiang tinggi adalah kota budaya Jiaxing, Provinsi Zhejiang (Wuzhen) yang mas...

29. Keterampilan perahu tiang tinggi adalah kota budaya Jiaxing, Provinsi Zhejiang (Wuzhen) yang masih dilestarikan dan menampilkan seni akrobatik rakyat tradisional, pemain memanjat tiang bambu yang dipasang di perahu, menirukan aksi ulat sutera meludahkan kepompong untuk berdoa agar panen kepompong. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pada saat ini pemain tidak bergerak dalam kemiringan melengkung tiang bambu, maka pernyataan berikut ini benar ( ) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-013.jpg)

  • A. A. Elastisitas pemain terhadap tiang bambu dihasilkan oleh deformasi tiang
  • B. B. Gaya pemain pada tiang diarahkan lurus ke bawah.
  • C. C. Gesekan pemain pada tiang harus nol.
  • D. D. Gaya pemain pada tiang lebih besar daripada gaya tiang pada pemain.

Answer: B

Solution: Gaya elastis pemain pada tiang bambu dihasilkan oleh deformasi orang tersebut, jadi A salah; karena pemain tidak bergerak pada tiang bambu yang melengkung dan miring, gravitasi, elastisitas dan gesekan, dan berada dalam kesetimbangan, sehingga gaya tiang bambu pada pemain tegak lurus ke atas, dan menurut hukum ketiga Newton pemain tegak lurus ke bawah pada tiang bambu, jadi B benar dan C salah; menurut hukum ketiga Newton gaya pemain sama dengan gaya pada tiang bambu, jadi D salah; menurut hukum ketiga Newton gaya pemain sama dengan gaya pada tiang bambu. Menurut hukum ketiga Newton, gaya pemain pada tiang sama dengan gaya pemain pada tiang, jadi D salah. Gaya pemain pada tiang sama dengan gaya tiang pada pemain, jadi D salah. [INLINE_FORMULA_0]] [Poin Pengetahuan]Menggunakan kesimpulan dari kesetimbangan untuk menemukan besar atau arah gaya, hukum ketiga Newton [Penjelasan rinci] saat membawa dinamometer pegas akan terendam di dalam air, bola besi karena daya apung ke atas, dinamometer pegas menunjukkan penurunan; pada saat yang sama, karena bola air menghasilkan gaya reaksi ke bawah, sehingga timbangan menunjukkan angka yang lebih besar.

Question 28: 30. Sebuah kelompok minat fisika menggunakan alat yang ditunjukkan pada gambar untuk mempelajari int...

30. Sebuah kelompok minat fisika menggunakan alat yang ditunjukkan pada gambar untuk mempelajari interaksi antar objek. Secangkir air di atas timbangan, dinamometer pegas yang dipasang pada bola besi, masing-masing membaca timbangan dan dinamometer pegas. Kemudian angkat dinamometer pegas akan terendam dalam air, maka ( ) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-014.jpg) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-015.jpg)

  • A. A. Skala tetap tidak berubah.
  • B. B. Penurunan jumlah timbangan
  • C. C. Penurunan skala pegas
  • D. D. Peningkatan skala pegas

Answer: C

Solution:

Question 29: 31. Banyak besaran fisis dalam ilmu pengetahuan alam yang memiliki lebih dari satu ekspresi, biasany...

31. Banyak besaran fisis dalam ilmu pengetahuan alam yang memiliki lebih dari satu ekspresi, biasanya dengan bentuk definisi dan deterministik, yang mencerminkan tingkat pemahaman yang berbeda tentang dunia alam. Definisi berfokus pada penjelasan dunia objektif, sementara determinasi berfokus pada penjelasan hubungan sebab-akibat. Ekspresi berikut ini berfokus pada penjelasan sebab dan akibat.

  • A. A. $a = \frac { F } { m }$
  • B. B. $R = \frac { U } { I }$
  • C. C. $\varphi = \frac { E _ { \mathrm { p } } } { q }$
  • D. D. $E = \frac { F } { q }$

Answer: A

Solution: A. Percepatan terjadi karena gaya, sehingga percepatan $a = \frac { F } { m }$ berfokus pada sebab-akibat, sehingga A benar; B. $R = \frac { U } { I }$ adalah persamaan yang menentukan hambatan, bukan persamaan yang menentukan, dan tidak berfokus pada sebab-akibat, sehingga B salah; C. $\varphi = \frac { E _ { \mathrm { p } } } { q }$ adalah rumus penentu potensial, bukan rumus penentu, dan tidak berfokus pada hubungan sebab-akibat, jadi C salah; D. $E = \frac { F } { q }$ adalah rumus penentu kuat medan listrik, bukan rumus penentu, dan tidak berfokus pada hubungan sebab-akibat, jadi D salah.

Question 30: 32 . Pernyataan berikut ini benar

32 . Pernyataan berikut ini benar

  • A. A. Galileo percaya bahwa semakin berat suatu benda, semakin cepat benda itu jatuh.
  • B. B. Aristoteles percaya bahwa gaya bukanlah yang mempertahankan gerak suatu benda, tetapi yang mengubah keadaan geraknya
  • C. C. Newton merumuskan hukum gravitasi dan mengukur konstanta gravitasi
  • D. D. Mekanika Newton dapat memecahkan masalah gerakan kecepatan rendah dari objek makroskopik

Answer: D

Solution: A. Aristoteles percaya bahwa semakin berat sebuah benda, semakin cepat benda tersebut jatuh, jadi A salah; B. Galileo berpikir bahwa gaya bukanlah penyebab mempertahankan keadaan gerak suatu benda, dan hukum pertama Newton berpikir bahwa gaya bukanlah penyebab mempertahankan keadaan gerak suatu benda, tetapi gaya adalah penyebab mengubah keadaan gerak suatu benda, jadi B salah; C. Hukum gravitasi diusulkan oleh Newton, tetapi konstanta gravitasi diukur oleh Cavendish, jadi C salah; D. Mekanika Newton dapat memecahkan masalah gerak kecepatan rendah benda makroskopik, jadi D benar.

Question 31: 33. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, permukaan horizontal halus yang ditempatkan pada massa $m ...

33. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, permukaan horizontal halus yang ditempatkan pada massa $m , 3 m$ dari $\mathrm { A } , \mathrm {~B}$ dua benda, $\mathrm { A } , \mathrm {~B}$ gesekan statis maksimum antara $\mu \mathrm { mg }$, sekarang menjadi tegangan horizontal $F$ tarik B, sehingga A, B bergerak dengan percepatan yang sama, maka nilai maksimum tegangan $F$ adalah $F$. INLINE_FORMULA_4]] digunakan untuk menarik B sehingga A dan B bergerak dengan percepatan yang sama, maka nilai maksimum dari gaya tegang $F$ adalah ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-007.jpg)

  • A. A. $4 \mu m g$
  • B. B. $3 \mu m g$
  • C. C. $2 \mu m g$
  • D. D. $\mu m g$

Answer: A

Solution: Ketika gesekan statis antara $\mathrm { A } , \mathrm {~B}$ berada pada titik maksimum, tegangan $F$ berada pada titik maksimum, dan untuk benda A, menurut hukum kedua Newton, kita memiliki $$ \mu m g = m a $$ Solusinya adalah $$ a = \mu g $$ Untuk A dan B secara keseluruhan, menurut hukum kedua Newton, ada $$ F = ( 3 m + m ) a $$ Asosiasi tersebut memberikan $$ F = 4 \mu \mathrm { mg } $$

Question 32: 34. Pernyataan yang benar tentang gaya-gaya berikut ini adalah

34. Pernyataan yang benar tentang gaya-gaya berikut ini adalah

  • A. A. Benda yang mengalami gesekan harus dikenai gaya elastis, dan kedua gaya tersebut harus tegak lurus satu sama lain dalam arah
  • B. B. Arah gesekan pada benda yang bergerak, harus berlawanan dengan arah gerakannya.
  • C. C. Besarnya pasangan gaya dan reaksi yang sama, terkadang tidak sama.
  • D. D. Sebuah benda yang tidak berbobot total tidak tunduk pada gravitasi

Answer: A

Solution: A. Menurut kondisi gesekan, dapat dilihat bahwa gaya gesekan harus diterapkan oleh gaya elastis; arah gaya elastis tegak lurus terhadap permukaan kontak. Arah gesekan bersinggungan dengan permukaan kontak, jadi arah kedua gaya ini harus tegak lurus satu sama lain, jadi A benar; B. Arah gaya gesekan pada benda yang bergerak harus berlawanan dengan arah gerak relatifnya, bila gaya gesekan adalah gaya penggerak, arah gaya gesekan sama dengan arah gerak, jadi B salah; C. Pasangan gaya dan reaksi yang sama besarnya sama, jadi C salah; D. keadaan benda yang benar-benar tidak berbobot hanya karena gravitasi, jadi D salah;

Question 33: 35. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar A, massa $m$ dari roket kecil yang dipercepat dari keadaan ...

35. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar A, massa $m$ dari roket kecil yang dipercepat dari keadaan diam, percepatan $a$ dan kebalikan dari kecepatan $\frac { 1 } { v }$ dari hubungan antara gambar yang ditunjukkan pada Gambar B, kecepatan roket adalah $v _ { 1 }$, percepatan yang sesuai adalah $a _ { 1 }$. Percepatan roket adalah $a _ { 1 }$ ketika kecepatannya adalah $a _ { 1 }$, dan percepatan gravitasi adalah $g$ tanpa memperhitungkan hambatan udara dan hilangnya massa saat bahan bakar dibakar, dan pernyataan berikut ini tidak benar. ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-007.jpg) A ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-008.jpg) B

  • A. A. Roket dimulai dengan daya konstan.
  • B. B. Kekuatan roket adalah $m \left( a _ { 1 } + g \right) V _ { 1 }$
  • C. C. $a - \frac { 1 } { v }$ Kemiringan gambar relasional adalah $\frac { a _ { 1 } + g } { v _ { 1 } }$
  • D. D. $a - \frac { 1 } { v }$ Intersep sumbu horizontal dari gambar relasional adalah $\frac { g } { \left( a _ { 1 } + g \right) v _ { 1 } }$

Answer: C

Solution: Menurut pertanyaan, misalkan daya roket adalah $P$, gaya traksi adalah $F$, dan dari rumus $P = F v$ kita dapatkan $m$ ABC. Sesuai dengan maksud soal, menurut hukum kedua Newton memiliki $$ F - m g = m a $$ Penyelesaiannya adalah $$ a = \frac { P } { m } \cdot \frac { 1 } { v } - g $$ Dari Gambar B, kemiringan dari gambar relasi $a - \frac { 1 } { v }$ adalah $$ k = \frac { a _ { 1 } - ( - g ) } { \frac { 1 } { v _ { 1 } } } = \left( a _ { 1 } + g \right) v _ { 1 } $$ Maka kita memiliki $$ \frac { P } { m } = \left( a _ { 1 } + g \right) v _ { 1 } $$ dapat diperoleh $$ P = m \left( a _ { 1 } + g \right) V _ { V _ { 1 } } $$ Artinya, roket dijalankan dengan daya konstan. Oleh karena itu, AB benar dan tidak memenuhi maksud soal; C salah dan memenuhi maksud soal; D. Dari analisis di atas, dapat diketahui bahwa persamaan hubungan dari $$ F = 3 m g $$ adalah $P$ Bila $$ a ^ { \prime } = \frac { F } { m } = 3 g = 30 \mathrm {~m} / \mathrm { s } ^ { 2 } $$, maka penyelesaiannya adalah $F$ Artinya, intersep sumbu horizontal dari gambar relasi $a - \frac { 1 } { v }$ adalah $\frac { g } { \left( a _ { 1 } + g \right) v _ { 1 } }$, sehingga D benar dan tidak memenuhi maksud dari soal.

Question 34: 36. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah bola sepak dengan tiga kolom (dapat dianggap sebaga...

36. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah bola sepak dengan tiga kolom (dapat dianggap sebagai massa) penyangga, kolom-kolom kecil membentuk segitiga positif pada tanah horizontal, kolom-kolom dan bola sepak berada di tengah-tengah garis dengan arah sudut yang tegak lurus adalah $30 ^ { \circ }$, massa bola sepak yang diketahui adalah $m$, percepatan gravitasi adalah $g$, tidak termasuk gesekan antara bola sepak dengan bola sepak, maka tekanan pada setiap kolom oleh bola sepak adalah ( ), maka tekanan pada setiap kolom adalah ( ). FORMULA_2]], tidak termasuk gesekan antara bola dengan kolom, maka tekanan pada setiap kolom dari bola adalah ( ) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-004.jpg) Tampak Samping ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-005.jpg) Tampak atas

  • A. A. $\frac { 1 } { 6 } m g$
  • B. B. $\frac { 2 } { 3 } m g$
  • C. C. $\frac { 2 \sqrt { 3 } } { 9 } m g$
  • D. D. $\frac { 1 } { 3 } m g$

Answer: C

Solution: Gaya-gaya pada bola dianalisis sebagai berikut, dengan setiap tiang menopang bola $N$ secara diagonal ke atas dan menjepit $30 ^ { \circ }$ ke arah lurus yang kokoh. ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-008.jpg) Dengan menguraikan ketiga $N$ secara ortogonal ke arah horizontal dan lurus, kondisi kesetimbangan gaya koplanar memiliki $$ 3 N \cos 30 ^ { \circ } = m g $$ Penyelesaiannya adalah $$ N = \frac { 2 \sqrt { 3 } } { 9 } m g $$ Berdasarkan hukum ketiga Newton, tekanan pada setiap tiang dari sepak bola adalah $$ F = ( M + m ) a _ { 2 } $$ ke arah $$ M = 1.24 \times 10 ^ { 5 } \mathrm {~kg} $$, dan ke arah $$ M = 1.24 \times 10 ^ { 5 } \mathrm {~kg} $$. Arah tekanan adalah $30 ^ { \circ }$ dan arahnya adalah $30 ^ { \circ }$.

Question 35: 37. Selama pertandingan curling, seorang atlet dapat menggunakan sikat curling untuk menyikat es di ...

37. Selama pertandingan curling, seorang atlet dapat menggunakan sikat curling untuk menyikat es di jalur curling untuk mengurangi faktor gesekan kinetik antara curling dan es. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, selama pertandingan curling, alat pengeriting (yang dapat dianggap sebagai titik utama) bergerak dengan kecepatan $v$ dari Titik $A$ secara vertikal ke dalam tiga area persegi panjang di sepanjang garis putus-putus untuk melakukan perlambatan, tiba di $B$ dengan kecepatan 0,5 v, dengan sikat pengeriting dengan kekuatan yang berbeda untuk menyikat $B C , C D$ di antara permukaan es, gerakan pengeritingan menjadi $C$ dengan kecepatan 0,5 v. 4]] dengan kecepatan $0.2 v$ dan nol saat baru saja akan meninggalkan titik $D$ di tepi area persegi panjang ketiga, dan diketahui bahwa faktor gesekan kinetik penjepit di atas es di antara $A B , B C , C D$ adalah $A B , B C , C D$, $\mu _ { 1 } , \mu _ { 2 } , \mu _ { 3 }$. [INLINE_FORMULA_9]] masing-masing, dan waktu gerakan melengkung di atas es antara $A B , B C , C D$ adalah $t _ { 1 } , t _ { 2 } , t _ { 3 }$ masing-masing, maka ( ) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-013.jpg)

  • A. A. $\mu _ { 1 } : \mu _ { 2 } : \mu _ { 3 } = 5 : 3 : 2$
  • B. B. $\mu _ { 1 } : \mu _ { 2 } : \mu _ { 3 } = 25 : 9 : 4$
  • C. C. $t _ { 1 } : t _ { 2 } : t _ { 3 } = 14 : 30 : 105$
  • D. D. $t _ { 1 } : t _ { 2 } : t _ { 3 } = ( \sqrt { 3 } - \sqrt { 2 } ) : ( \sqrt { 2 } - 1 ) : 1$

Answer: C

Solution:

Question 36: 38. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada sebuah kotak penuh dengan kentang, dengan kecepatan aw...

38. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada sebuah kotak penuh dengan kentang, dengan kecepatan awal tertentu dalam faktor gesekan kinetik $\mu$ dari tanah horisontal yang meluncur ke bawah untuk melakukan perlambatan yang seragam, yang dikenal sebagai kentang bersama dengan kotak dengan massa total $M$, tidak termasuk gaya eksternal dan hambatan udara lainnya, salah satu massa dari kentang $A$ diam terhadap kotak, maka $A$ tunduk pada gaya $F$ yang diberikan oleh kentang lainnya di atasnya, dan besarnya gaya $F$ adalah ( ). ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-007.jpg)

  • A. A. $F = \mu m g$
  • B. B. $F = m g$
  • C. C. $F = \sqrt { ( m g ) ^ { 2 } + ( \mu M g ) ^ { 2 } }$
  • D. D. $F = m g \sqrt { 1 + \mu ^ { 2 } }$

Answer: D

Solution: Analisis kentang, yang tunduk pada gaya gravitasi, gaya kentang lain di atasnya ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-024.jpg) Menurut hukum kedua Newton, kita memiliki $$ F _ { \text {合 } } = M a = \mu M g $$ Selesaikan untuk $$ a = \mu g $$ Menurut aturan jajar genjang, gaya kentang lain di atasnya $$ F = \sqrt { ( m g ) ^ { 2 } + ( \mu m g ) ^ { 2 } } = m g \sqrt { 1 + \mu ^ { 2 } } $$ ABC salah dan D benar.

Question 37: 39. Drone banyak digunakan di berbagai bidang seperti fotografi udara, penyelamatan dan bantuan benc...

39. Drone banyak digunakan di berbagai bidang seperti fotografi udara, penyelamatan dan bantuan bencana, dan pemantauan lingkungan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, massa $M$ adalah $M$. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah UAV bermassa $M$ menggantungkan bungkusan medis bermassa $m$ di sepanjang arah horizontal untuk melakukan gerakan garis lurus yang dipercepat secara seragam, sudut antara tali cahaya dan arah lurus $\theta = 60 ^ { \circ }$, dan akselerasi gravitasi adalah $g$, tidak termasuk gaya bingkisan udara. Pernyataan berikut ini adalah benar () ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-006.jpg) $( M + m ) g$

  • A. A. Besaran akselerasi drone adalah $\sqrt { 3 } g$
  • B. B. Besarnya kekuatan udara pada drone adalah
  • C. C. Besarnya tegangan pada tali lampu adalah 2 Mg
  • D. D. Jika tali lampu tiba-tiba putus, bingkisan akan jatuh bebas

Answer: A

Solution: A. Analisis gaya pada paket menunjukkan bahwa $$ m g \tan 60 ^ { \circ } = m a $$ Besarnya percepatan pesawat tanpa awak diselesaikan menjadi $$ a = \sqrt { 3 } g $$ Opsi A benar; B. Drone dan bingkisan secara keseluruhan, keseluruhan hanya tunduk pada gravitasi dan gaya udara, arah gaya gabungan secara horizontal ke kanan, menurut aturan segitiga dapat diketahui bahwa drone dikenai besar gaya udara adalah $$ F = ( M + m ) \sqrt { g ^ { 2 } + a ^ { 2 } } $$ Solusi $$ F = 2 ( M + m ) g $$ Oleh karena itu, B salah; C. Bungkusan tersebut diseimbangkan oleh gaya dalam arah lurus tegak lurus, sesuai dengan kondisi kesetimbangan ada $$ T \cos 60 ^ { \circ } = m g $$ Jadi ketegangan pada tali adalah $$ T = 2 m g $$ Oleh karena itu, C salah; D. Jika tali yang ringan tiba-tiba putus, maka bungkusan akan terlempar secara horizontal karena memiliki kecepatan horizontal, jadi D salah. D. Bungkusan akan terlempar secara horizontal, jadi D salah. $40 . \mathrm { B }$ [Poin Pengetahuan] Tentukan apakah ada gesekan statis dan arahnya, besar dan arah gesekan geser, hukum ketiga Newton [Penjelasan Rinci] A. Ketika arah kecepatan kuas secara horizontal ke kanan, gesekan kertas merah pada kuas ke kiri, menurut gaya interaksi, gesekan kuas pada kertas merah ke kanan, menurut keseimbangan gaya, gesekan desktop pada kertas merah ke kiri. Gesekan kertas merah di desktop ada di sebelah kanan, jadi A salah, B benar; CD. untuk pemberat kertas sebagai objek, menurut keseimbangan gaya dapat diketahui, kertas merah tidak memiliki gesekan pada pemberat kertas, pemberat kertas pada kertas merah juga tidak memiliki gesekan, jadi C D salah.

Question 38: 40 . Festival Tahun Baru Imlek, Xiao Qiang meletakkan kertas merah yang disebarkan di desktop horizo...

40 . Festival Tahun Baru Imlek, Xiao Qiang meletakkan kertas merah yang disebarkan di desktop horizontal untuk menulis kata "Fu", seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk mencegah kertas merah tergelincir, letakkan pemberat kertas di sebelah kirinya untuk menekan, ketika arah kecepatan sikat secara horizontal ke kanan, pernyataan berikut ini benar () ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-026.jpg)

  • A. A. Gesekan kertas merah pada kuas adalah horizontal ke kanan.
  • B. B. Gesekan kertas merah pada bagian atas meja adalah horizontal ke kanan
  • C. C. Gesekan anak timbangan kertas pada kertas merah adalah horizontal ke kanan.
  • D. D. Gesekan kertas merah terhadap pemberat kertas adalah horizontal dan ke kanan.

Answer: B

Solution:

Question 39: 41. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, banyak stasiun metro telah memasang eskalator langkah cerd...

41. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, banyak stasiun metro telah memasang eskalator langkah cerdas. Untuk menghemat energi, ketika tidak ada penumpang yang berjalan, yaitu ketika eskalator tidak sarat dengan beban, eskalator cenderung berjalan dengan kecepatan kecil, dan ketika ada penumpang yang berjalan, eskalator mengalami dua fase akselerasi dan kemudian kecepatan yang seragam. Seorang penumpang yang menggunakan eskalator menaiki tangga, kebetulan telah melalui dua proses ini. Pernyataan berikut ini benar ( ) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-027.jpg)

  • A. A. Saat eskalator berakselerasi, gesekan eskalator pada pelanggan berada pada arah horizontal
  • B. B. Ketika eskalator berakselerasi dan berjalan dengan kecepatan konstan, arah gesekan pada pelanggan adalah horizontal.
  • C. C. Besarnya gaya pantul eskalator pada pelanggan selalu sama dengan gaya gravitasi
  • D. D. Pelanggan selalu tunduk pada tiga kekuatan

Answer: A

Solution: Penumpang dalam proses akselerasi ke atas, gaya gabungan di sepanjang lift secara diagonal ke atas, kali ini eskalator pada elastisitas pelanggan lebih besar dari gaya gravitasi, karena arah gesekan dan arah gerakan relatif dari arah yang berlawanan, sehingga gaya gesekan berada di sepanjang arah horizontal; ketika penumpang naik dengan kecepatan konstan dalam proses eskalator pada elastisitas dan gravitasi pelanggan sama dalam ukuran dan arah, gaya gesekan sama dengan nol, saat ini penumpang berada dalam kesetimbangan, oleh aksi kedua gaya tersebut.

Question 40: 42. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, seorang pemain ski terbang dari $M$ di atas gunung dengan ...

42. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, seorang pemain ski terbang dari $M$ di atas gunung dengan kecepatan horisontal $v _ { 0 }$, dan mendarat di lereng gunung di titik $N$ setelah $N$ untuk jangka waktu $N P$, lalu meluncur bebas ke bawah garis lurus $N P$ melalui titik $t _ { 0 }$. INLINE_FORMULA_4]], kemudian dari titik $N$ sepanjang garis lurus $N P$ meluncur bebas ke bawah, dan setelah $t _ { 0 }$ waktu untuk mencapai bagian bawah lereng di titik $P$. Sudut antara lereng $N P$ dan bidang horizontal adalah $30 ^ { \circ }$, dan hambatan gesek serta hambatan udara tidak diperhitungkan, maka akselerasi pemain ski dan perubahan kecepatan terhadap waktu dari $M$ ke $P$ ditunjukkan dengan benar dalam grafik. Gambar yang benar dari perubahan percepatan dan kecepatan terhadap waktu adalah ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-013.jpg)

  • A. A. ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-001.jpg)
  • B. B. ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-002.jpg)
  • C. C. ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-003.jpg)
  • D. D. ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-004.jpg)

Answer: A

Solution: Selama proses dari $\mathrm { AB } . M$ ke $N$, pemain ski melakukan gerakan parabola dengan akselerasi $g$, yang dijaga tetap konstan, dan kemudian memasuki lereng, ia melakukan gerakan garis lurus yang dipercepat secara seragam dengan akselerasi $$ a = \frac { m g \sin 30 ^ { \circ } } { m } = g \sin 30 ^ { \circ } = \frac { 1 } { 2 } g $$ Percepatan $$ a = \frac { m g \sin 30 ^ { \circ } } { m } = g \sin 30 ^ { \circ } = \frac { 1 } { 2 } g $$ tetap konstan, B salah A benar; CD.Kecepatan selama gerak parabola $$ v = \sqrt { v _ { 0 } ^ { 2 } + g ^ { 2 } t ^ { 2 } } $$ Terlihat bahwa $$ F = ( M + m ) a _ { 2 } $$ tidak berhubungan linier dengan $$ M = 1.24 \times 10 ^ { 5 } \mathrm {~kg} $$. Setelah memasuki lereng, kecepatan meningkat secara seragam dengan waktu.

Question 41: 43. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar A, massa pegas tidak dihitung secara vertikal tetap pada bi...

43. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar A, massa pegas tidak dihitung secara vertikal tetap pada bidang horizontal, $t = 0$ waktu, akan menjadi bola logam dari pegas berada di atas ketinggian tertentu oleh pelepasan statis, bola jatuh ke kompresi pegas pegas ke titik terendah, dan kemudian memantul menjauh dari pegas, naik ke ketinggian tertentu dan kemudian jatuh, dan seterusnya dan seterusnya. Dipasang di ujung bawah sensor tekanan pegas, diukur proses ini gaya pegas $F$ dengan waktu $t$ berubah dalam grafik yang ditunjukkan pada Gambar B, maka ( ) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-004.jpg) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-005.jpg) (a) ![](/images/questions/phys-newton-laws/image-006.jpg) (B) Tugas Fisika Sekolah Menengah Atas 29 Oktober 2025

  • A. A. $t _ { 1 }$ saat energi kinetik bola maksimum.
  • B. B. $t _ { 2 }$ saat energi kinetik bola maksimum.
  • C. C. $t _ { 2 } \sim t _ { 3 }$ Selama waktu ini, energi mekanik bola dan sistem pegas dikonservasi
  • D. D. $t _ { 2 } \sim t _ { 3 }$ Selama waktu ini, jumlah energi kinetik bola dan energi potensial gravitasi menurun

Answer: C

Solution: A. ${ } ^ { t _ { 1 } }$ saat bola baru saja bersentuhan dengan pegas, gravitasi bola lebih besar daripada elastisitas pegas, masih berakselerasi, kecepatannya belum maksimum; ketika elastisitas pegas seimbang dengan gravitasi maka kecepatannya maksimum, sehingga A error; B. ${ } ^ { t }$ saat, gaya elastisitas $F$ adalah yang terbesar, sehingga kompresi pegas adalah yang terbesar, bola bergerak ke titik terendah, kecepatannya sama dengan 0, energi kinetik untuk 0, jadi B salah; CD. ${ } ^ { t _ { 2 } } \sim t _ { 3 }$ waktu, bola dan sistem pegas konservasi energi mekanik, ${ } ^ { t _ { 3 } }$ momen bola dan pelepasan pegas, sehingga bola meningkatkan energi kinetik dan energi potensial gravitasi dan sama dengan pegas untuk mengurangi energi potensial elastis, jadi C benar, D salah.
Kembali ke Topik

Newton's Laws of Motion

牛顿运动定律

41 Soal Latihan

Berlatih dengan soal berbahasa Mandarin untuk mempersiapkan ujian CSCA. Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan terjemahan saat berlatih.

Ringkasan Topik

Hukum Gerak Newton merupakan inti dari mekanika klasik dan mengandung tiga hukum utama: hukum inersia, hubungan antara percepatan dan gaya, serta gaya aksi dan reaksi. Dalam ujian Fisika CSCA, pengetahuan ini sering dipertanyakan dalam hubungannya dengan skenario seperti kinematika, analisis gaya, dan benda penghubung, yang mengharuskan kandidat untuk dapat secara akurat menerapkan hukum-hukum tersebut untuk menganalisis keadaan gerak suatu objek dan gaya yang diterapkan padanya.

Jumlah Soal:41

Poin Penting

  • 1Hukum pertama: hukum inersia, sebuah benda tetap diam atau dalam gerakan linier yang seragam ketika tidak dikenai gaya
  • 2Hukum kedua: F = ma, hubungan antara gaya dan percepatan, perhatikan arah gaya gabungan
  • 3Hukum ketiga: gaya aksi dan reaksi, sama besarnya, berlawanan arah, bekerja pada objek yang berbeda
  • 4Aplikasi komprehensif: menggabungkan analisis gaya untuk memecahkan masalah permukaan miring, pegas, badan penghubung, dll.

Tips Belajar

Disarankan untuk menguasai langkah-langkah dasar analisis gaya sebelum menerapkan hukum kedua Newton dalam hubungannya dengan keadaan gerak untuk menyelesaikan persamaan.

Bisa soal satuan ≠ Lulus ujian

Ujian simulasi lengkap sesuai silabus resmi, gabungan topik seperti ujian asli