如图所示,物体A置于倾斜的传送带上,它能随传送带一起向上或向下做运动,下列关于物体A的受力描述,正确的是( )
A.物体A随传送带一起向上匀速运动时,A所受的摩擦力一定沿斜面向下 |
B.物体A随传送带一起向下匀速运动时,A所受的摩擦力为零 |
C.A随传送带一起向上加速运动时,传送带对物体A的摩擦力沿斜面向下 |
D.A随传送带一起向上加速运动时,传送带对物体A的摩擦力沿斜面向上 |
一根轻质弹簧一端固定,用大小为F的力压弹簧的另一端,平衡时长度为;改用大小为F的力拉弹簧,平衡时长度为.弹簧的拉伸或压缩均在弹性限度内,该弹簧的劲度系数为( )
A. | B. | C. | D. |
(15分)轻弹簧秤上端固定于O点,下端悬挂一个光滑的定滑轮C,已知C重1N,木块A、B用跨过定滑轮的轻绳连接,A、B的重力分别为5N和2N。整个系统处于平衡状态,如图所示,求:
(1)地面对木块A的支持力大小;
(2)弹簧秤的示数,
(3)滑轮C受到的合力。
如图所示,重80N的物体A放在倾角为30°的粗糙斜面上,有一根原长为10cm、劲度系数为1000N/m的弹簧,其一端固定在斜面底端,另一端放置物体A后,弹簧长度缩短为8cm,现用一测力计沿斜面向上拉物体,若物体与斜面间最大静摩擦力为25N,当弹簧的长度仍为8cm时,测力计读数可能为( )
A.10N | B.20N | C.40N | D.60N |
如图所示,水平推力F使物体静止于斜面上,则( )
A.物体一定受3个力的作用 |
B.物体可能受3个力的作用 |
C.物体一定受到沿斜面向下的静摩擦力 |
D.物体可能受到沿斜面向下的静摩擦力 |
如图所示,两根直木棍AB和CD相互平行,斜靠在竖直墙壁上固定不动,水泥圆筒从木棍的上部匀速滑下.若保持两木棍倾角不变,将两木棍间的距离减小后固定不动,仍将水泥圆筒放在两木棍上部,则( )
A.每根木棍对圆筒的支持力变大,摩擦力变大 |
B.每根木棍对圆筒的支持力变小,摩擦力变大 |
C.圆筒仍能匀速滑下 |
D.圆筒将匀加速滑下 |
如图所示,一个质量为m=2.0kg的物体,放在倾角为θ=30°的斜面上静止不动,若用竖直向上的力F=5.0N提物体,物体仍静止(g=10m/s2),下述结论正确的是( )
A.物体受到的合外力减小5.0N | B.物体受到的摩擦力减小5.0N |
C.斜面受到的压力减小5.0N | D.物体对斜面的作用力减小5.0N |
一物体静止在水平面上,则下列说法正确的是( )
A.物体对桌面的压力就是重力 |
B.物体对桌面的压力使物体产生了形变 |
C.桌面的形变对物体产生了支持力 |
D.桌面对物体的支持力使桌面产生了形变 |
下列对物理学发展史的表述,其中观点正确的是
A.伽利略根据理想实验推论出,如果没有摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一个速度,将保持这个速度继续运动下去 |
B.牛顿发现了万有引力,总结得出了万有引力定律,并用实验测出了万有引力常数 |
C.牛顿认为力的真正效应总是改变物体的速度,而不仅仅是使之运动 |
D.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 |
如图所示,质量为m的球置于450斜面上,被一个垂直斜面挡板挡住.现用一个力F拉斜面,使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速直线运动,忽略一切摩擦,以下说法中正确的是
A.若加速度足够小,挡板对球的弹力可能为零 |
B.若加速度大小为重力加速度g值时,斜面对球的弹力为零 |
C.斜面对球的弹力不仅有,而且是一个定值 |
D.斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma |
如图所示,滑轮本身的质量和摩擦可忽略不计,滑轮轴O安在一根轻木杆B上,一根轻绳AC绕过滑轮,A端固定在墙上,且绳保持水平,C端下面挂一个重物,BO与竖直方向夹角 ,系统保持平衡,若保持滑轮的位置不变,改变θ的大小,则滑轮受到滑轮轴O的弹力大小变化情况是( )
A.只有角θ变小,弹力才变小 |
B.只有角θ变大,弹力才变小 |
C.不论角θ变大或变小,弹力都不变 |
D.不论角θ变大或变小,弹力都变大 |
如图所示,一个M=2 kg的物体放在μ=0.2的粗糙水平面上,用一条质量不计的细绳绕过定滑轮和一只=0.1 kg的小桶相连,已知:M受到的最大静摩擦力Fm=4.5 N,滑轮上的摩擦不计,g=10 N/kg,求在以下情况中,
(1)只挂处于静止状态时,M受到的摩擦力的大小;
(2)只在桶内加入=0.5kg的砂子时, M受到的摩擦力的大小;
(3)只在桶内加入=0.6kg的砂子时,要使M静止,需要加一个水平向左的力F,则F至少多大?