如图所示,物体B通过动滑轮悬挂在细绳上,整个系统处于静止状态,动滑轮的质量和一切摩擦均不计。如果将绳的左端点由P点缓慢地向右移到Q点,整个系统重新平衡后,绳的拉力F和绳子与竖直方向的夹角θ的变化情况是
A.F变大,θ变大 | B.F变小,θ变小 |
C.F不变,θ变小 | D.F不变,θ变大 |
如图甲所示,在圆柱体上放一物块P,圆柱体绕水平轴O缓慢转动,从A转至A′的过程,物块与圆柱体保持相对静止,则图乙反映的是该过程中( )
A.重力随时间变化的规律 | B.支持力随时间变化的规律 |
C.摩擦力随时间变化的规律 | D.合外力随时间变化的规律 |
现在城市的滑板运动非常流行,在水平地面上一名滑板运动员双脚站在滑板上以一定速度向前滑行,在横杆前起跳并越过杆,从而使人与滑板分别从杆的上下通过,如图所示,假设人和滑板运动过程中受到的各种阻力忽略不计,运动员能顺利完成该动作,最终仍落在滑板原来的位置上,要使这个表演成功,运动员除了跳起的高度足够外,在起跳时双脚对滑板作用力的合力方向应该
A.竖直向下 | B.竖直向上 |
C.向下适当偏后 | D.向下适当偏前 |
下关于分力和合力说法中,正确的是( )
A.分力与合力同时作用在物体上 |
B.分力同时作用在物体上时产生的效果与合力单独作用在物体上时产生的效果相同 |
C.一个力只能分解成两个分力 |
D.合力不可能小于其中一分力 |
如图所示,斜面小车M静止在光滑水平面上,M左边紧贴墙壁,若在M斜面上放一个物体m,当m沿着M的斜面下滑时,M始终静止不动,则M受力个数可能为( )
A.4个或5个 | B.5个或6个 |
C.3个或4个 | D.4个或6个 |
已知两个共点力的合力为F,如果它们之间的夹角固定不变,使其中的一个力增大,则
A.合力F一定增大 | B.合力F的大小可能不变 |
C.合力F可能增大 | D.合力F可能减小 |
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 |
如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2和质量为m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量也为m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角θ=60°,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰.现将小物块从C点由静止释放,当小物块沿杆下滑距离也为L时(图中D处),下列说法正确的是
A.小物块刚释放时轻绳中的张力一定大于mg |
B.小球下降最大距离为 |
C.小物块在D处的速度与小球速度大小之比为2:1 |
D.小物块在D处的速度与小球速度大小之比为 |
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. |
一个已知力F=10N,把F分解为F1和F2两个分力,已知分力F1与F夹角为30°,则F2的大小( )
A.一定小于10N | B.可能等于10N | C.可能大于10N | D.最小等于5N |
有两个力,它们的合力为零,现把其中一个向东的6N的力改为向南(大小不变),则它们的合力为
A.0 |
B.6N,向南 |
C.方向南偏西45° |
D.方向南偏东45° |
质量为的小球系在轻绳的下端,若在小球上施加一个水平力F,使小球在如图所示的位置保持静止,此时悬线偏离竖直方向的夹角,则力F的值为( )
A. | B. | C. | D. |
同一平面内的三个力,大小分别为4N、6N、7N,若三力同时作用于某一物体,则该物体所受三力合力的最大值和最小值分别为 ( )
A.17N、3N | B.17N、0 | C.9N、0 | D.5N、3N |
如图所示,小车内有一固定光滑斜面,一个小球通过细绳与车顶相连,小车在水平面上做直线运动,细绳始终保持竖直,关于小球的受力情况,下列说法中正确的是( )
A.若小车静止,绳对小球的拉力可能为零 |
B.若小车静止,斜面对小球的支持力一定为零 |
C.若小车向右运动,小球一定受两个力的作用 |
D.若小车向右运动,小球一定受三个力的作用 |
试题篮
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