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 |
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,弹簧对物体P的弹力为F,地面对物体的弹力为N,则下列可能的情况是:( )
A.F和N均为零 | B.F和N均向下 |
C.F和N均向上 | D.F向下,N向上 |
下列说法正确的是( )
A.木块放在桌面上受到向上的支持力,这是由于木块发生微小形变而产生的 |
B.用一根细竹杆拨动水中的木头,木头受到竹杆的推力,这是由于木头发生形变而产生的 |
C.绳对物体的拉力方向总是竖直向上 |
D.挂在电线下面的电灯受到向上的拉力,是由于电线发生微小形变而产生的 |
如图所示,质量为M、半径为R的半球形物体A放在水平地面上,通过最高点处的钉子用水平细线拉住一质量为m、半径为r的光滑球B.则( )
A.A对地面的压力等于(M+m)g
B.A对地面的摩擦力方向向左
C.B对A的压力大小为mg
D.细线对小球的拉力大小为mg
用轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧伸长量为L.现用该弹簧沿斜面方向拉住质量为2m的物体,系统静止时弹簧伸长量也为L.斜面倾角为30°,如图所示.则物体所受摩擦力( )
A.大小为mg/2,方向沿斜面向下 |
B.等于零 |
C.大小为,方向沿斜面向上 |
D.大小为mg,方向沿斜面向上 |
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和,已知支架间的距离为AB的一半,则为( )
A. | B. | C. | D. |
下列关于物体重心的说法正确的是( )
A.物体的重心一定在物体上 |
B.重心位置随质量分布的变化而变化 |
C.物体的重心可能在物体上,也可能在物体外 |
D.形状规则的物体的重心一定在几何中心 |
如图所示,木板B放在粗糙水平面上,木块A放在B的上面,A的右端通过一不可伸长的轻绳固定在竖直墙上.现用水平恒力F向左拉动B,使其以速度v做匀速运动,此时绳水平且拉力大小为T,下面说法正确的是
A.绳上拉力T与水平恒力F大小相等 |
B.木板B受到两个摩擦力作用,两个摩擦力的合力大小等于F |
C.若用恒力以2F向左拉动长木板,则木块A给木板B的滑动摩擦力等于2T |
D.若木板B以2v匀速运动,则拉力仍为F |
如图物体A 在竖直向上的拉力F 的作用下静止在斜面上,则关于A受力的个数,下列说法正确的是
A.A可能是受两个力作用 |
B.A一定是受四个力作用 |
C.A可能受三个力作用 |
D.A不是受两个力作用就是受四个力作用 |
如图所示,表面光滑、质量不计的尖劈,插在缝A、B之间,尖劈的一个角为α,在尖劈背上加一压力F,则尖劈对A侧压力和对B侧压力分别为
A., B.,
C., D.,
细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连.平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如右图所示.(已知cos 53°=0.6,sin 53°=0.8)以下说法正确的是
A.弹簧的弹力大小为mg | B.细绳的拉力大小为mg |
C.弹簧的弹力大小为mg | D.细绳的拉力大小为mg |
如图所示,一木块受到垂直于倾斜墙面方向的推力F作用而处于静止状态,下列判断正确的是( )
A.墙面与木块间的弹力可能为零 |
B.墙面对木块的摩擦力方向沿倾斜墙面向上 |
C.在推力F逐渐增大过程中,木块将始终维持静止状态 |
D.在推力F逐渐增大过程中,木块所受墙面的摩擦力始终不变 |