如图所示,利用轻质滑轮组匀速拉动水平地面上重为300N的物体,拉力F的大小为30N。若物体和地面之间的摩擦力大小为45N,则A处的拉力大小和滑轮组的机械效率分别为
A.45N、50% | B.45N、75% |
C.60N、50% | D.60N、75% |
如图所示,重物A放在水平地面上,定滑轮B固定在天花板上的O点,重物A所受重力为GA,定滑轮B装置所受总重力为G定。在绳子的自由端施加竖直向上的拉力F1时,重物A对地面的压力为FA,重物A所受支持力为NA,此时整个装置处于静止平衡状态,不计绳重及滑轮摩擦。下列说法正确的是
A.FA与GA是一对相互作用力 |
B.FA大小等于GA与F1之差 |
C.GA和NA是一对平衡力 |
D.天花板上的O点受到的向下拉力大小等于2 F1+G定 |
如图所示,小明分别用甲滑轮、乙滑轮把重力相同的物体匀速提升
到相同的高度,则
A.使用甲滑轮可以省力 | B.使用乙滑轮可以改变力的方向 |
C.使用甲滑轮做的有用功多 | D.使用乙滑轮的机械效率为100% |
如图所示,同一物体沿相同水平地面被滑轮或滑轮组匀速拉动,拉力分别为F甲、F乙、F丙,不计滑轮与轴及轻绳间的摩擦,比较它们的大小,则
A.F甲<F乙<F丙 | B.F甲>F乙= F丙 | C.F甲>F乙>F丙 | D.F甲=F乙>F丙 |
大伟同学用一个距离手6m高的定滑轮拉住重100N的物体,从滑轮正下方沿水平方向移动8m,如图所示,若不计绳重和摩擦,他至少做功:( )
A.200J | B.300J | C. 400J | D.500J |
如图所示,动滑轮重0.5N,物体重3.5N,当OA=2OB时,为使轻质杠杆保持水平平衡、在A端所加的力应为(不计摩擦)
A.0.5 N | B.1N | C.2N | D.4N |
用如图所示的装置来提升物体,既能省力又能改变力的方向的装置是:
A. B. C. D.
如图所示,滑轮下挂重400N的物体,滑轮重20N,绳和杠杆都是轻质的,要在图示位置使杠杆平衡,在杠杆的A点所加的竖直方向上的力F应是(杠杆上的标度间距相等)( )
A.210N | B.70N | C.140N | D.280N |
图甲、图乙是由相同的滑轮组装的滑轮组,甲乙两人分别用两装置将质量相等的重物匀速提升相同的高度,空气阻力、摩擦、滑轮和绳子的质量均不计,下列说法正确的是( )
A.甲的拉力等于乙的拉力 |
B.甲的拉力等于乙的拉力的3倍 |
C.乙拉绳子的速度是甲拉绳子速度的2倍 |
D.甲拉绳子的距离等于乙拉绳子距离的一半 |
如图所示,在用滑轮将同一物体沿相同水平地面匀速移动时,拉力分别为F甲、F乙、F丙、F丁,比较它们的大小(不计滑轮重及滑轮与细绳间的摩擦),正确的是( )
A.F甲>F乙 | B.F乙=F丙 | C.F丙<F丁 | D.一样大 |
如图(甲)所示,重为80N的物体在大小为10N,水平向左的拉力F1作用下,沿水平地面以3m/s的速度做匀速直线运动。如图(乙)所示,保持拉力F1不变,用水平向右的拉力F2,拉物体匀速向右运动1m。若不计滑轮、绳的质量和轮与轴间的摩擦 ,则
A.物体向左运动时,拉力F1的功率P1=30W |
B.物体与地面之间的摩擦力f =10N |
C.物体向右运动时,拉力F2=10N |
D.物体向右运动时,拉力F2所做的功W2=40J |
如图所示是使用简单机械匀速提升同一物体的四种方式(不计机械自重和摩擦),其中所需动力最小的是