9.已知两个共点力F1=5N,F2=9N,则它们的合力F不可能是( )
A. | 3N | B. | 4N | C. | 8N | D. | 10N |
8.下列关于摩擦力说法正确的是( )
A. | 只有静止的物体才能受到静摩擦力作用 | |
B. | 只有运动的物体才能受到滑动摩擦力 | |
C. | 两个物体间的滑动摩擦力大小总是跟它们间相互作用的压力成正比 | |
D. | 滑动摩擦力一定是阻力 |
7.关于合力和分力关系,下列说法错误的是( )
A. | 合力可以比每个分都大,也可以比两个分力都小 | |
B. | 合力的作用效果与分力共同作用的效果相同 | |
C. | 对一个已知力进行分解,有无数组分力的值 | |
D. | 合力的大小不可能和它的分力大小相等 |
6.下列物体中,不能看作质点的是( )
A. | 计算火车从北京开往上海的时间 | B. | 研究航天飞机环绕地球的飞行周期 | ||
C. | 百米赛跑时运动员所用时间 | D. | 研究跳水运动员的空中动作时 |
5.下列各种说法中正确的是( )
A. | 电流的定义式$I=\frac{q}{t}$,只能用于计算纯电阻电路的电流 | |
B. | 电源的电动势就是电源两端的电压 | |
C. | 根据$ε=\frac{W}{q}$可知,电动势为1.5V的干电池,表明干电池可以使1C的电量具有1.5J的电能 | |
D. | 从$R=\frac{U}{I}$可知,导体中的电流跟两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比 |
3.如图所示,质量m的球与弹簧Ⅰ和水平细线Ⅱ相连,Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于P、Q.球静止时,Ⅰ中拉力大小T1,Ⅱ中拉力大小T2,当仅剪断Ⅰ、Ⅱ中的一根的瞬间,球的加速a应是( )
A. | 若断Ⅰ,则a=gsinθ | B. | 若断Ⅱ,则a=g,竖直向上 | ||
C. | 若断Ⅰ,则a=$\frac{T_1}{m}$,方向沿Ⅰ的延长线 | D. | 若断Ⅱ,则a=$\frac{T_2}{m}$,方向水平向左 |
2.有一些问题你可能不会求解,但是你仍有可能对这些问题的解是否合理进行分析和判断.例如从解的物理量单位,解随某些已知量变化的趋势,解在一些特殊条件下的结果等方面进行分析,并与预期结果、实验结论等进行比较,从而判断解的合理性或正确性.
举例如下:如图所示.质量为M、倾角为θ的滑块A放于水平地面上.把质量为m的滑块B放在A的斜面上.忽略一切摩擦,有人求得B相对地面的加速度a=$\frac{M+m}{{M+m{{sin}^2}θ}}gsinθ$,式中g为重力加速度.
对于上述解,某同学首先分析了等号右侧量的单位,没发现问题.他进一步利用特殊条件对该解做了如下四项分析和判断,所得结论都是“解可能是对的”.但是,其中有一项是错误的.请你指出该项.( )
举例如下:如图所示.质量为M、倾角为θ的滑块A放于水平地面上.把质量为m的滑块B放在A的斜面上.忽略一切摩擦,有人求得B相对地面的加速度a=$\frac{M+m}{{M+m{{sin}^2}θ}}gsinθ$,式中g为重力加速度.
对于上述解,某同学首先分析了等号右侧量的单位,没发现问题.他进一步利用特殊条件对该解做了如下四项分析和判断,所得结论都是“解可能是对的”.但是,其中有一项是错误的.请你指出该项.( )
A. | 当θ=0°时,该解给出a=0,这符合常识,说明该解可能是对的 | |
B. | 当θ=90°时,该解给出a=g,这符合实验结论,说明该解可能是对的 | |
C. | 当M>>m时,该解给出a=gsinθ,这符合预期的结果,说明该解可能是对的 | |
D. | 当m>>M时,该解给出a=$\frac{g}{sinθ}$,这符合预期的结果,说明该解可能是对的 |
1.如图所示,质量为m的物体悬挂在轻质的支架上,斜梁OB与竖直方向的夹角为θ.O、A、B三处皆铰链相连,设水平横梁OA和斜梁OB作用于O点的弹力分别为F1和F2.以下结果正确的是( )
0 149214 149222 149228 149232 149238 149240 149244 149250 149252 149258 149264 149268 149270 149274 149280 149282 149288 149292 149294 149298 149300 149304 149306 149308 149309 149310 149312 149313 149314 149316 149318 149322 149324 149328 149330 149334 149340 149342 149348 149352 149354 149358 149364 149370 149372 149378 149382 149384 149390 149394 149400 149408 176998
A. | $\frac{g}{sinθ}$ | B. | ${F_1}=\frac{mg}{sinθ}$ | C. | F2=mgcosθ | D. | ${F_2}=\frac{mg}{cosθ}$ |