如图所示,石拱桥的正中央有一质量为m的对称楔形石块,侧面与竖直方向的夹角为α,重力加速度为g。若接触面间的摩擦力忽略不计,则石块侧面所受弹力的大小为
A. | B. | C. | D. |
L形木板P(上表面光滑)放在固定斜面上,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一起沿斜面匀速下滑,不计空气阻力,则木板P的受力个数为
A.3 | B.4 | C.5 | D.6 |
竖直放置的固定绝缘光滑轨道由半径分别为R的圆弧MN和半径为的半圆弧NP拼接而成(两端圆弧相切于N点),小球带正电,质量为,电荷量为,已知将小球由M点静止释放后,它刚好能通过P点,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.若加竖直向上的匀强电场E(),则小球能通过P点 |
B.若加竖直向下的匀强电场,则小球不能通过P点 |
C.若加垂直纸面向里的匀强磁场,则小球不能通过P点 |
D.若加垂直纸面向外的匀强磁场,则小球不能通过P点 |
对于加速度的理解,下列说法不正确的是( )
A.物体的速度变化越快,它的加速度就越大 |
B.物体的速度为零时,加速度就为零 |
C.物体的加速度很大时,速度不一定很大 |
D.物体的速度变化率越大,它的加速度就越大 |
关于弹力,下列说法中正确的是 ( )
A.两物体相互接触就一定产生弹力 |
B.轻绳所受弹力方向一定沿绳,直杆所受弹力方向不一定沿直杆 |
C.放在桌面上静止的重物对地面有压力 |
D.只有发生弹性形变的物体才会对与它接触的物体产生弹力作用 |
如图所示,一质量为m的物体恰能在一个质量为M的斜面体上沿斜面匀速下滑。现用一与斜面成α角的推力推此物体(如图所示),使物体沿斜面加速下滑,则斜面受地面的摩擦力f和支持力N( )
A.摩擦力为零 | B.摩擦力方向水平向左 |
C.支持力N=(M+m) | D.支持力N>(M+m)g |
如图所示,质量分别为M、m物体A、B用细绳连接后跨过光滑的定滑轮,A静止在倾角为300的斜面上,已知M=2m,现将斜面倾角由300增大到350,系统仍保持静止。此过程中,下列说法正确的是 ( )
A.细绳对A的拉力将增大
B. 物体A受到的静摩擦力先减小后增大
C. 物体A对斜面的压力将减小
D. 滑轮受到的绳的作用力将增大
若汽车的加速度方向与速度方向一致,当加速度减小时,则( )
A.汽车的速度也减小 |
B.汽车的速度保持不变 |
C.当加速度减小到零时,汽车静止 |
D.当加速度减小到零时,汽车的速度达到最大 |
南非拥有世界上最高的蹦极点,37岁的葡萄牙男子卡尔·迪奥尼西奥自制了30米长的弹性绳,代替传统尼龙绳跳下蹦极台,将“生死一线牵”的感觉发挥到极致.如图所示,卡尔·迪奥尼西奥身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数米距离。不计空气阻力,将他看作质点,且弹性绳在弹性限度内,在弹性绳张紧后的下落过程中,运动员的( )
A.速度一直减小 | B.加速度一直减小 |
C.速度先增大后减小 | D.加速度先减小后增大 |
关于速度、加速度、合力间的关系,正确的是( )
A.物体的速度越大,则物体的加速度越大,所受合力也越大 |
B.物体的速度为零,则物体的加速度一定为零,所受合力也为零 |
C.物体的速度为零,加速度可能很大,所受的合力也可能很大 |
D.物体的速度很大,加速度可能为零,所受的合力也可能为零 |
如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m的圆环相连,圆环套在倾斜的粗糙固定杆上,杆与水平面之间的夹角为α,圆环在A处时弹簧竖直且处于原长。将圆环从A处静止释放,到达C处时速度为零。若圆环在C处获得沿杆向上的速度v,恰好能回到A。已知AC=L,B是AC的中点,弹簧始终在弹性限度之内,重力加速度为g,则
A.下滑过程中,环受到的合力不断减小
B.下滑过程中,环与杆摩擦产生的热量为
C.从C到A过程,弹簧对环做功为
D.环经过B时,上滑的速度大于下滑的速度
如图所示,小球A和B的质量均为m,长度相同的四根细线分别连接在两球间、球与水平天花板上P点以及与竖直墙上的Q点之间,它们均被拉直,且P、B间细线恰好处于竖直方向,两小球均处于静止状态,则P、A间细线对球的拉力大小为
A./2 mg | B.2mg | C.mg | D./3 mg |
如图所示,在水平力F作用下,A.B保持静止。若A与B的接触面是水平的,且F0,则B的受力个数可能为( )
A.3个 B.4个 C.5个 D.6个
一铁块m被竖直悬挂的磁性黑板紧紧吸住不动,如图所示,下列说法正确的是( )
A.铁块受到四个力作用,其中有三个力的施力物体均是黑板 |
B.铁块在水平方向受到三个力的作用 |
C.铁块受到的磁力和弹力是互相平衡的力 |
D.磁力大于弹力,黑板才能吸住铁块不动 |