如图所示,质量为m的物块在与斜面平行向上的拉力F的作用下,沿着水平地面上质量为M的粗糙斜面匀速上滑,在此过程中斜面体保持静止,则地面对斜面体( )
A.无摩擦力 |
B.支持力等于(m+M)g |
C.支持力为(M+m)g-Fsinθ |
D.有水平向左的摩擦力,大小为Fcosθ |
关于牛顿运动定律,以下说法中正确的是( )
A.运动越快的汽车越不容易停下来,是因为汽车运动得越快,惯性就越大 |
B.人从水平地面上猛得竖直向上跳起,地面对人的支持力将会大于人对地面的压力 |
C.N/kg与m/s2都是加速度的国际制单位 |
D.物体的加速度方向有时与合外力方向相同,有时与合外力方向相反 |
如图所示,半径为R的光滑圆周轨道固定在竖直面内,轨道底部有一质量为的小球,以初速度沿轨道向上运动,求:
(1)小球运动到轨道最高点C时对轨道的压力大小?
(2)若大小可调节,小球在运动过程中出现脱轨现象,则的大小范围?
伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合探索自然规律的科学方法,利用这种方法伽利略发现的规律有( )
A.力不是维持物体运动的原因 |
B.物体之间普遍存在相互吸引力 |
C.忽略空气阻力,重物比轻物下落得快 |
D.物体间的相互作用力总是大小相等、方向相反 |
如图所示,质量M=400g的劈形木块B上叠放一木块A,A的质量为m=200g。A、B一起放在斜面上,斜面倾角θ=37°,B的上表面呈水平,B与斜面之间及B与A之间的动摩擦因数均为μ=0.2。当B受到一个F=5.76N的沿斜面向上的作用力时,A相对B静止,并一起沿斜面向上运动。
(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
求:(1)B的加速度大小;
(2)A受到的摩擦力及A对B的压力大小。
光滑的L型木板P放在固定光滑斜面上,轻质弹簧一端固定在木板上,另一端与置于木板上表面的滑块Q相连,如图所示.若P、Q一起沿斜面加速下滑,不计空气阻力。则木板P 的受力个数为( )
A.3 | B.4 | C.5 | D.6 |
用牛顿运动定律判断,下列说法正确的是( )
A.人走路时,地对脚的力大于脚蹬地的力,所以人才能往前走 |
B.不论站着不动,还是走动过程,人对地面的压力和地面对人的支持力,总是大小相等方向相反的 |
C.人站在沼泽地下陷时,人对沼泽地的压力大于沼泽地对人的支持力 |
D.以卵击石,石头完好而鸡蛋破了,但石头对鸡蛋的作用力仍等于鸡蛋对石头的作用力 |
两个相同的圆形线圈,通以方向相同但大小不同的电流I1和I2,如图所示。先将两个线圈固定在光滑绝缘杆上,则释放后它们的运动情况是
A.相互吸引,电流大的加速度大 |
B.相互吸引,加速度大小相等 |
C.相互排斥,电流大的加速度大 |
D.相互排斥,加速度大小相等 |
以下说法正确的是 ( )
A.匀速圆周运动就是速度不变的圆周运动 |
B.子弹能射入木块是因为子弹对木块的作用力大于木块对子弹的作用力 |
C.做曲线运动的物体,所受合外力的方向一定与速度方向不在一条直线上 |
D.根据亚里士多德的观点,两物体从同一高度由静止下落,重的物体和轻的物体下落快慢相同 |
如图所示,固定在水平面上的斜面其倾角,长方形木块A的MN面上钉着一颗钉子,质量m=1.5kg的小球B通过一细线与小钉子相连接,细线与斜面垂直。木块与斜面间的动摩擦因数。现将木块由静止释放,木块与小球将一起沿斜面下滑。求在木块下滑的过程中;(取g=l0m/s2)
(1)木块与小球的共同加速度的大小;
(2)小球对木块MN面的压力的大小和方向。
“快乐向前冲”节目,中有这样一种项目,选手需要借助悬挂在高处的绳飞跃到鸿沟对面的平台上,如果已知选手的质量为m,选手抓住绳由静止开始摆动,此时绳与竖直方向夹角为,绳的悬挂点O距平台的竖直高度为H,绳长为L,不考虑空气阻力和绳的质量,下列说法正确的是
A.选手摆到最低点时处于失重状态 |
B.选手摆到最低点时所受绳子的拉力为 |
C.选手摆到最低点时所受绳子的拉力大小大于选手对绳子的拉力大小 |
D.选手刚开始运动时加速度为 |
如图所示,一条形磁铁静止在斜面上,固定在磁铁中心的垂直上方的水平导 线中通有垂直流向纸外的恒定电流,若将磁铁的N极位置与S极位置对调后,仍放在斜面上原来的位置,若磁铁仍然静止,则磁铁对斜面的压力FN和摩擦力Ff的变化情况分别是( )
A.FN增大 | B.FN减小 | C.Ff减小 | D.Ff不变 |
如图所示,当小车向右加速运动时,物块M 相对于车厢静止于竖直车厢壁上,当车的加速度增大时,则:( )
A.M受摩擦力增大 |
B.物块M对车厢壁的压力增大 |
C.物块M仍能相对于车厢壁静止 |
D.M受静摩擦力不变 |
游乐园的小型“摩天轮”上对称站着质量均为m的8位同学,如图所示,“摩天轮”在竖直平面内逆时针匀速转动,若某时刻转到顶点a上的甲同学让一小重物做自由落体运动,并立即通知下面的同学接住,结果重物掉落时正处在c处(如图)的乙同学恰好在第一次到达最低点b处接到,己知“摩天轮”半径为R,重力加速度为g,(不计人和吊篮的大小及重物的质量).
问:(1)接住前重物下落运动的时间t="?" (2)人和吊篮随“摩天轮”运动的线速度大小v=? (3)乙同学在最低点处对地板的压力FN=?