如图,物块A.B静置在水平地面上,某时刻起,对B施加一沿斜面向上的力F,力F从零开始随时间均匀增大,在这一过程中,A.B均始终保持静止.则地面对A的( )
A.支持力不变 B.支持力减小 C.摩擦力增大 D.摩擦力减小
人用绳子通过定滑轮拉物体A,A穿在光滑的竖直杆上,当以速度v0匀速地拉绳使物体A到达如图所示位置时,绳与竖直杆的夹角为θ,则物体A实际运动的速度是( )
A.v0cosθ | B.v0/cosθ | C.v0sinθ | D.v0/sinθ |
如图,用OA、OB两根轻绳将花盆悬于两竖直墙之间,开始时OB绳水平.现保持O点位置不变,改变OB绳长使绳右端由B点缓慢上移至B′点,此时OB′与OA之间的夹角θ<90°.设此过程中OA、OB绳的拉力分别为FOA、FOB,则下列说法正确的是
A.FOA一直减小 B.FOA一直增大
C.FOB一直减小 D.FOB先增大后减小
将力F分解为F1,F2两个分力,则下列说法正确的是( )
A.F1,F2和F同时作用在物体上 |
B.由F求F1或F2叫做力的分解 |
C.由F1,F2求F叫做力的合成 |
D.力的合成和分解都遵循平行四边形定则 |
如图所示,将一根不能伸长、柔软的轻绳两端分别系于A、B两点上,一物体用动滑轮悬挂在绳子上,达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ1,绳子张力为F1;将绳子B端移至C点,待整个系统达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ2,绳子张力为F2;将绳子B端移至D点,待整个系统达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ3,绳子张力F3,不计摩擦,则 ( )
A.θ1=θ2=θ3 B.θ1<θ2<θ3 C.F1<F2<F3 D.F1=F2<F3
如图所示,光滑的的半圆柱固定在水平地面上,在其圆心Ol的正上方02处有一光滑小滑轮。质量分别为m、m的A、B两小球通过两光滑的小滑轮用细线相连。当O2A间细线的长度与圆柱半径相等时,两小球处于静止状态,且半圆柱对小球B的作用力恰好为零,则O2A与竖直方向的夹角θ为
A.60° B.45° C.30° D.15°
一只船在静水中的速度是3m/s,它要横渡一条30m宽河,水流速度为4m/s,下列说正确的是
A.这只船不可能垂直于河岸到达正对岸 |
B.这只船对地的速度一定是5m/s |
C.过河的时间可能是6s |
D.过河的时间可能是12s |
如图所示,用与竖直方向成角(
)的倾斜轻绳
和水平轻绳
共同固定一个小球,这时绳
的拉力为
,现保持小球在原位置不动,使绳
在原竖直平面内逆时转过
角固定,绳
的拉力变为
,再逆时针转过
角固定,绳
的拉力为
,则( )
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.绳![]() |
如图所示,人站在自动扶梯的水平踏板上,随扶梯斜向上匀速运动,以下说法正确的是 ( )
A.人受到重力和支持力的作用 |
B.人受到重力、支持力和摩擦力的作用 |
C.人的重力和人对踏板的压力是一对平衡力 |
D.人对踏板的压力就是人的重力 |
如图所示,重力为G的质点P,与位于同一竖直平面内的三根相同的轻质螺旋弹簧相连,静止时相邻两弹簧间的夹角均为120°。已知弹簧a、b对质点的作用力均为2G,则竖直弹簧c对质点的作用力大小可能为( )
A.2G | B.G | C.0 | D.3G |
如图所示,电灯悬挂于两墙之间,更换绳OA,使连接点A向上移,但保持O点位置不变,则A点向上移时,绳OA的拉力( )
A.逐渐增大 | B.先增大后减小 | C.逐渐减小 | D.先减小后增大 |
如图所示,固定在水平地面上的物体A,左侧是圆弧面,右侧是倾角为的斜面,一根轻绳跨过物体A顶点上的小滑轮,绳两端分别系有质量为
、
的小球,当两球静止时,小球
与圆心连线跟水平方向的夹角也为
,不计一切摩擦,圆弧面半径远大于小球直径,则
、
之间的关系是( )
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图所示,吊床用绳子拴在两棵树上等高位置。某人先坐在吊床的中间,后躺在吊床中间并尽量水平伸直躯体,两种情况下人都处于静止状态。设吊床两端系绳中的拉力为F1、吊床对该人的作用力为F2,则下列判断正确的是( )
A.坐着比躺着时的F1大,坐着比躺着时的F2大 |
B.坐着比躺着时的F1大,躺着与坐着时的F2相等 |
C.躺着比坐着时的F1大,躺着比坐着时的F2大 |
D.躺着比坐着时的F1大,坐着与躺着时的F2相等 |
试题篮
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