如图,一个重为的大砝码,用细线悬挂在O点,现在用力F拉砝码,使悬线偏离竖直方向时处于静止状态,此时所用拉力F的值可能为( )
A. | B. | C. | D. |
一物体放置在倾角为θ的斜面上,斜面固定于加速上升的电梯中,加速度为a,如图所示.在物体始终相对于斜面静止的条件下,下列说法中正确的 ( )
A.当θ一定时,a越大,斜面对物体的正压力越小 |
B.当θ一定时,a越大,斜面对物体的摩擦力越大 |
C.当a一定时,θ越大,斜面对物体的正压力越小 |
D.当a一定时,θ越大,斜面对物体的摩擦力越小 |
下列关于力的合成和分解的说法,正确的是( )
A.两个力的合力,不可能小于一个分力 |
B.两个分力的大小和方向都被确定,则合力也被确定 |
C.5N、2N、6N三个共点力最大合力为13N,最小合力为1N |
D.静止在斜面上的物体的重力,可以分解为一个使物体沿斜面下滑的力,另一个是物体对斜面的压力 |
如图所示,用两根轻绳将质量为m的物块悬挂在空中,已知ac和bc与竖直方向的夹角分别为30°和60°,则ac绳和bc绳中拉分别为( )
A. | B. |
C. | D. |
如右图所示,在倾角为θ的固定斜面上,质量为m的物体受外力F1和F2的作用,F1方向水平向右,F2方向竖直向下,若物体静止在斜面上且物体与斜面间的动摩擦因数为μ,则下列说法正确的是( )
A.物体一定有下滑的趋势 |
B.物体一定有上滑的趋势 |
C.若F1=F2,且θ=45°,则物体一定有下滑的趋势 |
D.若F1=F2,且θ=45°,则物体一定有上滑的趋势 |
如图所示,物体静止于固定的斜面上,的上表面水平。现把物体轻轻地叠放在上,则()
A. | 向下滑动 | B. | 静止不动 |
C. | 所受的合外力增大 | D. | 与斜面间的静摩擦力增大 |
如图,一质量为m的滑块静止置于倾角为30°的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,弹簧与斜面垂直,则( )
A.滑块不可能只受到三个力作用 |
B.弹簧可能处于伸长状态 |
C.斜面对滑块的支持力大小可能为零 |
D.斜面对滑块的摩擦力大小一定等于mg |
为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图所示.当此车减速上坡时,乘客( )
A.处于超重状态 | B.处于失重状态 |
C.受到向前的摩擦力作用 | D.所受力的合力沿斜面向上 |
如图所示,物块M通过与斜面平行的细绳跨过定滑轮与小物块m相连,当斜面的倾角θ改变时,下列关于物块M所受摩擦力大小判断正确的是( )
A.若物块M保持静止,则θ角越大,摩擦力越大 |
B.若物块M保持静止,则θ角越大,摩擦力越小 |
C.若物块M沿斜面下滑,则θ角越大,摩擦力越大 |
D.若物块M沿斜面下滑,则θ角越大,摩擦力越小 |
将力F分解成F1、F2两个分力,如已知F1的大小及F2与F之间的夹角θ(θ为锐角),则:
A.当F1>Fsinθ时,有两个解 | B.当F>F1>Fsinθ时,有两个解 |
C.当F1=Fsinθ时,有唯一解 | D.当F1<Fsinθ时,无解 |
将一个力分解为两个分力,合力与分力的关系是( )
A.合力的大小一定等于两个分力大小之和 |
B.合力的大小可能比每一个分力都大,也可能比每一个分力都小 |
C.合力的大小不可能小于每一个分力的大小 |
D.合力的大小可能比一个分力大,也可能比一个分力小 |
国家大剧院外部呈椭球型。假设国家大剧院的屋顶为半球形,一保洁人员为执行保沽任务,必须在半球形屋顶上向上缓慢爬行(如图所示),他在向上爬的过程中
A.屋顶对他的支持力变大 | B.屋顶对他的支持力不变 |
C.屋顶对他的摩擦力变大 | D.屋顶对他的摩擦力不变 |
如图所示,小船自A点渡河,到达正对岸B点。现水流速度变大,仍要使船到达正对岸B点,下列措施可能满足要求的是
A.航行方向不变,船速变大 |
B.航行方向不变,船速变小 |
C.船速不变,减小船与上游河岸的夹角 |
D.船速不变,增大船与上游河岸的夹角 |
如图所示,将一个质量为m的球固定在弹性杆AB的上端,今用测力计沿水平方向缓慢拉球,使杆发生弯曲,在测力计的示数逐渐增大的过程中,AB杆对球的弹力方向为( )
A.始终水平向左 |
B.始终竖直向上 |
C.斜向左上方,与竖直方向的夹角逐渐增大 |
D.斜向左下方,与竖直方向的夹角逐渐增大 |
试题篮
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