A. | 当m一定时,θ越大,轻杆受力越不变 | |
B. | 当m一定时,θ越小,滑块对地面的压力越大 | |
C. | 当θ一定时,M越大,滑块与地面间的摩擦力不变 | |
D. | 当θ一定时,M越小,可悬挂重物C的质量m越大 |
分析 先将C的重力按照作用效果分解,根据平行四边形定则求解轻杆受力;再隔离物体A受力分析,根据平衡条件并结合正交分解法列式求解滑块与地面间的摩擦力和弹力.
解答 解:A、将C的重力按照作用效果分解,如图所示:
根据平行四边形定则,有:
${F}_{1}={F}_{2}=\frac{\frac{1}{2}mg}{sinθ}$=$\frac{mg}{2sinθ}$,故m一定时,θ越大,轻杆受力越小,故A错误;
B、对ABC整体分析可知,对地压力为:FN=(2M+m)g;与θ无关,故B错误;
C、对A分析,受重力、杆的推力、支持力和向右的静摩擦力,根据平衡条件,有:
f=F1cosθ=$\frac{mg}{2tanθ}$,与M无关,不变,故C正确;
D、只要动摩擦因素足够大,即可满足F1cosθ≤μF1sinθ,不管M多大,M都不会滑动,故D错误;
故选:C.
点评 本题关键是明确物体的受力情况,然后根据平衡条件列式分析,选项D涉及摩擦自锁现象,不难.
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A. | 1cm | B. | 10cm | C. | 2cm | D. | 5cm |
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A. | 通过电阻R1、R2的电流之比I1:I2=4:5 | |
B. | 电阻R1、R2两端电压之比U1:U2=4:5 | |
C. | 电阻R1、R2在相同时间内产生热量之比Q1:Q2=16:25 | |
D. | 电阻R1、R2电功率之比P1:P2=5:4 |
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A. | 汽车刹车时的初速度大小为5m/s | B. | 汽车刹车时的加速度大小为1m/s2 | ||
C. | 汽车刹车6秒时位移大小为24m | D. | 汽车刹车7秒时位移大小为25m |
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A. | 出租车是按位移的大小来计费的 | |
B. | 3秒时指的是第3秒初这一时刻 | |
C. | 任意相等时间内通过的位移都相同的运动一定是匀速直线运动 | |
D. | 只有体积很小的物体才能被视为质点 |
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器材名称 | 代号 | 参 数 |
电池组 | E | 电动势9V,内阻0.5Ω |
电压表 | V1 | 量程0~5V,内阻2.0kΩ |
电压表 | V2 | 量程0~15V,内阻3.0kΩ |
电流表 | A1 | 量程0~0.3A,内阻2.0Ω |
电流表 | A2 | 量程0~6A,内阻0.4Ω |
滑动变阻器 | R1 | 0~10Ω,额定电流2A |
滑动变阻器 | R2 | 0~100Ω,额定电流0.5A |
固定电阻 | R0 | 5Ω,额定电流5A |
开关 | S | 一个 |
导线 | M | 若干 |
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