如图,用两根轻绳将花盆悬于两竖直墙之间,开始时绳水平.现保持点位置不变,改变绳长使绳右端由B点缓慢上移至点,此时与之间的夹角.设此过程中绳的拉力分别为,则下列说法正确的是( )
A.一直减小 |
B.一直增大 |
C.一直减小 |
D.先减小后增大 |
在风洞实验室中进行如图所示的实验.在倾角为37°的固定斜面上,有一个质量为1kg的物块,在风洞施加的水平恒力F作用下,从A点由静止开始运动,经过1.2s到达B点时立即关闭风洞,撤去恒力F,物块到达C点是速度变为零,通过速度传感器测得这一过程中物块每隔0.2s的瞬时速度,表给出了部分数据:
t/s |
0.0 |
0.2 |
0.4 |
0.6 |
… |
1.4 |
1.6 |
1.8 |
… |
v/(m•s﹣1) |
0.0 |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
… |
4.0 |
2.0 |
0.0 |
… |
已知sin37°=0.6,con37°=0.8,g取10m/s2求:
(1)A、C两点间的距离
(2)水平恒力F的大小.
如图所示,一质量均匀的实心圆球被直径AB所在的平面一分为二,先后以AB沿水平和竖直两种不同方向放置在光滑支架上,处于静止状态,两半球间的作用力分别为F和F’,己知支架间的距离为AB的一半,则为
A. | B. | C. | D. |
如图所示,质量均为m的小球A、B用两根不可伸长的轻绳连接后悬挂于O点,在外力F的作用下,小球A、B处于静止状态。若要使两小球处于静止状态且悬线OA与竖直方向的夹角θ保持30°不变,则外力F的大小不可能的是
A. mg B. mg
C. mg D. mg
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 |
如图所示,直角三角形框架ABC(角C为直角)固定在水平地面上,已知AC与水平方向的夹角为α=30°.小环P、Q分别套在光滑臂AC、BC上,用一根细绳连接两小环,静止时细绳恰好处于水平方向,小环P、Q的质量分别为m1、m2,则小环P、Q的质量之比为( )
A.= B.=3 C.= D.=
如图所示,一个辆小车放在水平地面上,车上固定竖直一支架ABC,BC与BA的夹角为,BC一端固定一个质量为m的小球,当小车与小球以恒定加速度a=g水平向右加速时。下列说法正确的是:
A.杆BC对球的作用力大小为mg,方向为竖直向上 |
B.杆BC对球的作用力大小为mg,方向为沿杆BC的方向 |
C.杆BC对球的作用力大小为mg,方向为沿杆BC的方向 |
D.杆BC对球的作用力大小为mg,方向为与竖直方向的夹角为450 |
如图为玻璃自动切割生产线示意图,右图中,玻璃以恒定的速度v向右运动,两侧的滑轨与玻璃的运动方向平行,滑杆与滑轨垂直,且可沿滑轨左右移动,割刀通过沿滑杆滑动和随滑杆左右移动实现对移动玻璃的切割,移动玻璃的宽度为L,要使切割后的玻璃为长2L的矩形,以下做法能达到要求的是( )
A.保持滑杆不动,使割刀以速度沿滑杆滑动 |
B.滑杆以速度v向左移动的同时,割刀以速度沿滑杆滑动 |
C.滑杆以速度v向右移动的同时,割刀以速度2v沿滑杆滑动 |
D.滑杆以速度v向左移动的同时,割刀以速度沿滑杆滑动 |
如图所示,用三根轻绳将质量均为m的A、B两小球及水平天花板上的固定O两两连接,然后用一水平方向的力F作用于A球上,此时三根轻绳均处于伸直状态,且OB绳恰好处于竖直方向,两球均处于静止状态,三根轻绳长度之比为OA:AB:OB=3:4:5,试计算OA绳拉力及F的大小。
如图为某同学设计的一个小实验.他将细绳的一端系在手指上(B处),绳的另一端系在直杆的A端,杆的另一端C顶在掌心上,组成一个“三角支架”.在杆的A端悬挂不同重物,并保持静止.通过实验会感受到( )
A.绳子是被拉伸的,杆是被压缩的 |
B.杆对手掌施加作用力的方向沿杆由C指向A |
C.绳对手指施加作用力的方向沿绳由B指向A |
D.所挂重物质量越大,绳和杆对手的作用力也越大 |
将大小等于5N的力分解为两个力,其中一个力的大小等于4N,则另一个力( )
A.不可能等于5N | B.可能等于3N |
C.可能等于1N | D.不可能等于4N |