【题目】如图所示为位于水平面上的小车,固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为θ,在斜杆的下端固定有质量为m的小球.下列关于杆对球的作用力F的判断中,正确的是( )
A.小车静止时,F=mgsinθ,方向沿杆向上
B.小车静止时,F=mgcosθ,方向垂直于杆向上
C.小车向右匀速运动时,一定有F=mg,方向竖直向上
D.小车向右匀加速运动时,一定有F>mg,且方向沿杆向上
【答案】C
【解析】解:A、小车静止时,小球处于平衡状态,则杆对球的弹力F=mg,方向竖直向上,故A、B错误.
C、小车向右匀速运动时,小球处于平衡状态,则杆对球的弹力F=mg,方向竖直向上,故C正确.
D、小球向右匀加速运动时,小球具有向右的加速度,合力向右,根据平行四边形定则知,F>mg,但是方向不一定沿杆向上,故D错误.
所以答案是:C.
【考点精析】掌握力的合成和力的分解是解答本题的根本,需要知道求几个已知力的合力,叫做力的合成;共点的两个力(F 1 和F 2 )合力大小F的取值范围为:|F 1 -F 2 |≤F≤F 1 +F 2;求一个已知力的分力,叫做力的分解(力的分解与力的合成互为逆运算);在实际问题中,通常将已知力按力产生的实际作用效果分解;为方便某些问题的研究,在很多问题中都采用正交分解法.
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【题目】如图所示,水平杆上套有两个相同的质量均为m的环,两细线等长,下端系着质量为M的物体,系统静止,现在增大两环间距而系统仍静止,则杆对环的支持力FN和细线对环的拉力F的变化情况是( )
A.都不变
B.都增大
C.支持力FN增大,拉力F不变
D.支持力FN不变,拉力F增大
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【题目】如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连。弹簧处于自然长度时物块位于O 点(图中未标出)。物块的质量为m,AB=a,物块与桌面间的动摩擦因数为μ。现用水平向右的力将物块从O 点拉至A 点,拉力做的功为W。撤去拉力后物块由静止向左运动,经O 点到达B 点时速度为零。重力加速度为g。则上述过程中( )
A. 物块在 A点时,弹簧的弹性势能等于
B. 物块在B点时,弹簧的弹性势能小于
C. 经 O点时,物块的动能小于
D. 物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在B 点时弹簧的弹性势能
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【题目】汽车在平直的公路上以恒定的功率启动,设阻力恒定,则在图中关于汽车运动过程中加速度、速度随时间变化的关系,以下判断正确的是( )
A.汽车的加速度-时间图象可用图乙描述
B.汽车的速度-时间图象可用图甲描述
C.汽车的加速度-时间图象可用图丁描述
D.汽车的速度-时间图象可用图丙描述
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【题目】如图所示的平面直角坐标系xOy,在第Ⅰ象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴正方向;在第Ⅳ象限的正三角形abc区域内有匀强磁场,方向垂直于xOy平面向里,正三角形边长为L,且ab边与y轴平行.一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的P(0, )点,以大小为的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第Ⅳ象限,又经过磁场从y轴上的某点进入第Ⅲ象限,且速度与y轴负方向成角,不计粒子所受的重力.求:
(1)电场强度E的大小;
(2)粒子到达a点时速度的大小和方向;
(3)abc区域内磁场的磁感应强度B的最小值,并求粒子从P点到离开第Ⅳ象限所经历的时间。
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【题目】下列说法中正确的是( )
A.物体处于平衡状态时所受的合力一定为零
B.物体所受的合力为零时不一定处于平衡状态
C.物体所受的合力为零时一定处于静止状态
D.物体处于静止状态时合力不一定为零
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【题目】质量为4t的汽车,发动机的最大输出功率为60kW,当它在水平路面上行驶时,所受阻力为车重的0.1倍.则
(1)汽车能达到的最大速度为多少?
(2)汽车的速度达到12m/s时的加速度是多少?
(3)若汽车启动后保持0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,这个运动能保持多长时间?(g取 )
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 气体对容器壁有压强是气体分子对容器壁频繁碰撞的结果
B. 物体温度升高,组成物体的所有分子速率均增大
C. 一定质量的理想气体等压膨胀过程中气体一定从外界吸收热量
D. 随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小
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【题目】如图所示,质量均为m的A、B两物体叠放在竖直轻质弹簧上并保持静止,此时弹簧的压缩量为h,用大小为F竖直向上拉B,当上升距离为△x时,B与A开始分离,若重力加速度为g.下列说法正确的是( )
A.若F=mg,则△x=h
B.若F=mg,则△x=
C.若F= mg,则△x=
D.若F= mg,则△x=
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