如图,悬挂甲物体的细线拴牢在一不可伸长的轻质细绳上 点处;绳的一端固定在墙上,另一端通过光滑定滑轮与物体乙相连。甲、乙两物体质量相等。系统平衡时, 点两侧绳与竖直方向的夹角分别为 和 .若 ,则 等于
A. |
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B. |
|
C. |
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D. |
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如图,将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上。圆环的直径略大于杆的截面直径。圆环与杆间的动摩擦因数μ=0.8。对圆环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角θ=53°的拉力F,使圆环以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,求F的大小。g取10m/s2。
如图所示,轻绳OA一端系于天花板上,与竖直方向的夹角为30°,水平轻绳OB的一端系于竖直墙上,O点挂一重物。如果绳OA能承受的最大拉力是300N,其余两绳能承受的拉力足够大,那么在O点最多能挂多重的重物?此时绳OB的拉力是多大?
将10N的力分解为两个分力F1、F2,F1、F2的值不可能是下列的哪一组
A.F1=6N,F2=3N | B.F1=12N,F2=3N |
C.F1=F2=10N | D.F1=F2=20N |
一质点在xOy平面内运动的轨迹如图所示,已知质点在x方向的分运动是匀速运动,则关于质点在y方向的分运动的描述正确的是( )
A.匀速运动 | B.先匀速运动后加速运动 |
C.先减速运动后加速运动 | D.先加速运动后减速运动 |
当两共点力F1和F2的大小为以下哪组数据时,其合力大小可能是2N( )
A.F1="6" N,F2="3" N | B.F1="3" N,F2="3" N |
C.F1="2" N,F2="4" N | D.F1="5" N,F2="1" N |
如图所示,用绳子AO和BO悬挂一物体,绳子AO和BO与天花板的夹角分别为30°和60°,且能够承受的最大拉力均为200N,在不断增加物体重力的过程中(绳子OC不会断)( )
A.绳子AO先断 | B.绳子BO先断 |
C.物体的重力最大为N | D.物体的重力最大为N |
在风洞实验室中进行如图所示的实验.在倾角为37°的固定斜面上,有一个质量为1kg的物块,在风洞施加的水平恒力F作用下,从A点由静止开始运动,经过1.2s到达B点时立即关闭风洞,撤去恒力F,物块到达C点是速度变为零,通过速度传感器测得这一过程中物块每隔0.2s的瞬时速度,表给出了部分数据:
t/s |
0.0 |
0.2 |
0.4 |
0.6 |
… |
1.4 |
1.6 |
1.8 |
… |
v/(m•s﹣1) |
0.0 |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
… |
4.0 |
2.0 |
0.0 |
… |
已知sin37°=0.6,con37°=0.8,g取10m/s2求:
(1)A、C两点间的距离
(2)水平恒力F的大小.
在“研究合力与两个分力的关系”的实验中,实验器材如图所示.实验时图板应该 (“水平放置”、“竖直放置”或“任何方向放置”);用两只弹簧秤分别挂在细绳套,互成角度地拉橡皮条,使它伸长到某一位置O点静止.此时,必须记录的是,用字母表示 和 以及 .
A.O点的位置 |
B.两只弹簧秤的计数 |
C.橡皮条固定端位置 |
D.橡皮条的伸长长度 |
E.两条细绳套间的夹角
F.两条细绳套的方向.
如图所示,在倾角为30°的斜面上,有一个重为10N的物块,被平行于斜面大小为8N的恒力F推着沿斜面匀速上滑,在推力突然取消的瞬间,物块所受的合力大小为( )
A.8N | B.5N | C.3N | D.2N |
如图所示,置于水平地面的三脚架上固定着一质量为m的照相机,三脚架的三根轻质支架等长,与竖直方向均成30°角,则每根支架中承受的压力大小为( )
A.mg | B. | C. | D. |
如图所示,轻绳上端固定于A点,下端挂一重为120N的物体C,B是光滑的固定木柱,则B受到的绳的压力为( )
A.60N | B.120N | C.240N | D.无法确定 |
一个倾角为θ的光滑斜面上,放一质量为M的重球,用一光滑的木板挡住它使球静止.开始时木板竖直放置,然后逐渐缓慢地使木板向左倾斜最后到达木板垂直斜面的位置,如图所示.在这过程中球受力的变化情况是( )
A.球受到斜面的支持力始终不变 |
B.球受到木板的支持力逐渐变大 |
C.球受到木板的支持力逐渐减小 |
D.球受到的合力始终不变 |
有两个共点力,一个力的大小是20N,另一个力的大小是50N,它们合力的大小可能是( )
A.10N | B.20N | C.40N | D.80N |
一个物体受到三个共点力的作用,在下列给出的几组力中,能使物体所受合力为零的是( )
A.F1=3N,F2=8N,F3=2N | B.Fl=3N,F2=1N,F3=5N |
C.F1=7N,F2=5N,F3=10N | D.Fl=5N,F2=17N,F3=15N |
试题篮
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