题目内容
6.如图所示,物体在水平力F作用下静止于竖直墙面上.则( )| A. | 水平力F与物体对墙面的压力是一对平衡力 | |
| B. | 物体对墙面的压力与墙面对物体的弹力是一对平衡力 | |
| C. | 物体受到的重力与墙面对物体的摩擦力是一对作用力和反作用力 | |
| D. | 物体对墙面的摩擦力与墙面对物体的摩擦力是一对作用力和反作用力 |
分析 木块处于静止,在竖直方向上受两个力而平衡,即重力和墙对木块的静摩擦力;木块在水平方向上受外力F和墙对木块的支持力,两个力是一对平衡力;平衡力作用在同一物体上,作用力和反作用力作用在不同的物体上.
解答 解:A、水平力F和木块对墙面的压力方向相同,都向左,而且作用在不同物体上,故不是一对平衡力,故A错误;
B、物体对墙面的压力与墙面对物体的弹力是物体间的相互作用,为作用力和反作用力,故B错误;
C、物体受到的重力与墙面对物体的摩擦力二力方向相互垂直,不是作用力和反作用力,故C错误;
D、物体对墙面的摩擦力与墙面对物体的摩擦力是物体间的相互作用,故为一对作用力和反作用力,故D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键知道作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上.与平衡力的区别在于,作用力和反作用力作用在不同的物体上,平衡力作用在同一物体上.
练习册系列答案
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12.
如图,赤道上空有2颗人造卫星A、B绕地球做同方向的匀速圆周运动,地球半径为R,卫星A、B的轨道半径分别为 $\frac{5}{4}$R、$\frac{5}{3}$R,卫星B的运动周期为T,某时刻2颗卫星与地心在同一直线上,两颗卫星之间保持用光信号直接通信.则( )
| A. | 卫星A的加速度小于B的加速度 | |
| B. | 星A、B的周期之比为$\frac{3\sqrt{3}}{8}$ | |
| C. | 再经时间t=T,两颗卫星之间的通信将中断 | |
| D. | 为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星A所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要3颗卫星 |
17.
如图所示,有一个均匀带电球体,球心为O,半径为R,单位体积分布电荷量为ρ0,球内有一个球形的空腔,球心为O′,半径为R′,OO′.的距离为a,已知电荷分布均匀的球壳,壳内场强处处为零.则O′处的场强E′为( )
| A. | 0 | B. | $\frac{4}{3}$πkaρ0 | C. | $\frac{4}{3}$πk(a-R)ρ0 | D. | $\frac{4}{3}$πk(R-R′)ρ0 |
14.-本书放在水平桌面上,关于书的受力,下列说法中正确的是( )
| A. | 只受重力 | B. | 只受支持力 | ||
| C. | 受重力、支持力 | D. | 受重力、支持力和摩擦力 |
1.假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍仍做圆周运动,则( )
| A. | 根据公式v=ωr,可知卫星运动的线速度增大到原来2倍 | |
| B. | 根据公式a=ω2r,可知卫星运动的加速度读增大到原来2倍 | |
| C. | 根据公式F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,可知卫星所需的向心力将减小到原来的$\frac{1}{2}$ | |
| D. | 根据公式F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,可知地球提供的向心力将减小到原来的$\frac{1}{4}$ |
11.
如图,下端固定的竖直轻弹簧的上端与质量为2kg的物体B连接,质量为1kg的物体A放在B上.先用力将弹簧压缩后释放,它们向上运动,当A、B分离后A又上升了0.2m达到最高点,这时B第一次向下运动且弹簧恰好恢复原长,则从A、B分离到A达到最高点的过程中,弹簧弹力对B的冲量大小为(取g=10m/s2)( )
| A. | 4N•s | B. | 6N•s | C. | 8N•s | D. | 12N•s |
18.
在设计铁路时,设计师总使转弯处的外轨略高于内轨.火车若按规定行使速度通过弯道,所需的向心力几乎完全由重力和支持力的合力来提供,转弯时车轮与轨道的接触情况如图所示.如果实际的行使速度超过了规定的行使速度,则( )
| A. | 火车轮缘与内轨有挤压 | B. | 火车轮缘与外轨有挤压 | ||
| C. | 火车轮缘与内、外轨均有挤压 | D. | 火车轮缘与内、外轨均无挤压 |
3.下列说法中正确的是( )
| A. | 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短 | |
| B. | β射线是原子被电离后核外电子形成的电子流 | |
| C. | 同种元素的两种同位素具有相同的核子数 | |
| D. | 链式反应中,重核裂变时放出的可以使裂变不断进行下去的粒子是中子 |