科目: 來(lái)源: 題型:單選題
如圖所示,將一個(gè)質(zhì)量為m的球固定在彈性桿AB的上端,今用測(cè)力計(jì)沿水平方向緩慢拉球,使桿發(fā)生彎曲,在測(cè)力計(jì)的示數(shù)逐漸增大的過(guò)程中,AB桿對(duì)球的彈力方向?yàn)?br />
A.始終水平向左 |
B.始終豎直向上 |
C.斜向左上方,與豎直方向的夾角逐漸增大 |
D.斜向左下方,與豎直方向的夾角逐漸增大 |
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科目: 來(lái)源: 題型:單選題
如圖所示,AO、BO、CO三根繩子抗拉程度完全一樣,如果CO繩子吊著重物的重力逐漸加大,當(dāng)超過(guò)一定量時(shí),則最先斷的繩子是:
A.AO繩子 | B.BO繩子 | C.CO繩子 | D.三根繩子同時(shí)斷 |
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科目: 來(lái)源: 題型:單選題
如圖所示,質(zhì)量為的球與彈簧Ⅰ和水平細(xì)線Ⅱ相連,Ⅰ、Ⅱ的另一端分別固定于P、Q。球靜止時(shí),Ⅰ中拉力大小為,Ⅱ中拉力大小為,當(dāng)僅剪斷Ⅰ、Ⅱ中的一根的瞬間,球的加速度應(yīng)是
A.若斷Ⅱ,則=g,豎直向上 |
B.若斷Ⅱ,則,方向水平向左 |
C.若斷Ⅰ,則,方向沿Ⅰ的延長(zhǎng)線 |
D.若斷Ⅰ,則=g,豎直向下 |
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科目: 來(lái)源: 題型:單選題
如圖所示,物體A放在固定的斜面B上,在A上施加一個(gè)豎直向下的恒力F,下列說(shuō)法中正確的是
A.若A原來(lái)是靜止的,則施加力F后,A將加速下滑。 |
B.若A原來(lái)是靜止的,則施加力F后,A仍保持靜止。 |
C.若A原來(lái)是加速下滑,則施加力F后,A的加速度不變。 |
D.若A原來(lái)是加速下滑,則施加力F后,A的加速度將增大。 |
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科目: 來(lái)源: 題型:單選題
用一輕繩將小球P系于光滑墻壁上的O點(diǎn),在墻壁和球P之間夾有有一矩形物塊Q。P、Q均處于靜止?fàn)顟B(tài),則下列相關(guān)說(shuō)法正確的是( )
A.P物體受4個(gè)力 |
B.Q受到3個(gè)力 |
C.若繩子變長(zhǎng),繩子的拉力將變小 |
D.若繩子變短,Q受到的靜摩擦力將增大 |
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如圖所示,質(zhì)量分別為mA和mB的A、B兩物體在固定的傾角為θ的斜面上共同勻速下滑,A與B之間動(dòng)摩擦因數(shù)μ1,B與斜面之間動(dòng)摩擦因數(shù)μ2,下列說(shuō)法正確的是
A.物體B對(duì)斜面的摩擦力大小為(mA+mB)gsinθ B.物體B對(duì)斜面的摩擦力大小為μ2(mA+mB)gcosθ
C.物體A對(duì)B的摩擦力大小為mAgsinθ D.如果在A上施加一豎直向下的力,則A會(huì)向下做加速運(yùn)動(dòng)
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如圖所示,A、B為豎直墻壁上等高的兩點(diǎn).AO、BO為長(zhǎng)度相等的兩根輕繩,CO為一根輕桿。轉(zhuǎn)軸C在AB中點(diǎn)D的正下方,AOB在同一水平面上!螦OB=90°,∠COD=60°。若在O點(diǎn)處用輕繩懸掛一個(gè)質(zhì)量為m的物體,則平衡后繩AO所受拉力的大小為
A. B. C. D.
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如圖所示,一質(zhì)量為m的帶正電荷的滑塊靜止于傾角為θ 的斜面上。當(dāng)在空間加一垂直于斜面向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)后,滑塊仍靜止。則此時(shí)關(guān)于該滑塊的受力,下列分析正確的是(當(dāng)?shù)刂亓铀俣葹間)
A.滑塊可能只受重力、電場(chǎng)力、摩擦力共三個(gè)力的作用 |
B.滑塊所受摩擦力大小一定為mgsinθ |
C.滑塊所受電場(chǎng)力大小可能為mgcosθ |
D.滑塊對(duì)斜面的作用力方向可能豎直向下 |
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疊羅漢是一種二人以上層層疊成各種造型的游戲娛樂(lè)形式,也是一種高難度的雜技。圖示為六人疊成的三層靜態(tài)造型,假設(shè)每個(gè)人的重量均為G,下面五人的背部均呈水平狀態(tài),則最底層正中間的人的一只腳對(duì)水平地面的壓力約為( )
A.3G/4 | B.7G/8 | C.5G/4 | D.3G/2 |
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一種測(cè)定風(fēng)力的儀器原理如圖所示,它的細(xì)長(zhǎng)金屬直桿一端固定于懸點(diǎn)O,另一端懸掛著一個(gè)質(zhì)量為m金屬球。無(wú)風(fēng)時(shí),金屬直桿自然下垂,當(dāng)受到沿水平方向吹來(lái)的風(fēng)時(shí),金屬直桿將偏離豎直方向一定角度θ,風(fēng)力越大,偏角越大。下列關(guān)于風(fēng)力F與偏角θ小球質(zhì)量m之間的關(guān)系式正確的是( )
A.F=mgsinθ | B.F=mgcosθ | C.F=mgtanθ | D.F=mgcotθ |
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