题目内容
如图,质量为M、倾角为θ=37°的斜面B上放置一质量为m的物块A,在力F的作用下使AB两物块一起向左做匀加速直线运动,当作用在B上的外力F增大时,物块A仍保持与斜面相对静止,下列情况中可能正确的是![]()
| A.斜面对A的支持力大小不变、斜面对A的摩擦力增大 |
| B.斜面对A的支持力大小不变、斜面对A的摩擦力不变 |
| C.斜面对A的支持力增大、斜面对A的摩擦力大小不变 |
| D.斜面对A的支持力减小、斜面对A的摩擦力大小不变 |
C
解析![]()
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甲 乙 丙
试题分析:当作用在B上的外力F增大时,物块A仍保持与斜面相对静止,对整体分析受力如图甲所示,列牛顿第二定律方程
,可知F增大,a增大,分析乙物体的受力如图乙所示,对A物体列方程有
,
,可以分析出a增大是
减小,
增大,由于A物体受到的是静摩擦力的作用,可能沿斜面向下,如图丙所示,再对A物体列方程有
,
,分析出a增大是
增大,
增大,所以综合分析,
增大,
可能增大,减小,也可能不变,所以只有C选项正确。
考点:牛顿第二定律 整体法和隔离法
如图所示,总质量为460kg的热气球,从地面刚开始竖直上升时的加速度为0.5 m/s2,当热气球上升到180 m时,以5 m/s的速度向上匀速运动。若离开地面后热气球所受浮力保持不变,上升过程中热气球总质量不变,重力加速度g="10" m/s2。关于热气球,下列说法正确的是( )![]()
| A.所受浮力大小为4 830N |
| B.加速上升过程中所受空气阻力保持不变 |
| C.从地面开始上升10 s后的速度大小为5m/s |
| D.以5m/s匀速上升时所受空气阻力大小为230 N |
如图所示,一轻质弹簧下端固定,直立于水平地面上,将质量为m的物体从离弹簧顶端正上方一定高度处由静止释放,当物体落到弹簧上后压缩弹簧直至最低点P(图中未标出),则下列说法正确的是(不计空气阻力)![]()
| A.物体下降至P点后静止 |
| B.物体在压缩弹簧过程中速度一直在减小 |
| C.物体下降至P点时受的弹力一定大于2mg |
| D.物体在压缩弹簧过程中加速度一直在减小 |
如图,质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷,电荷量分别为qA和qB,用绝缘细线悬挂在天花板上。平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为q1与q2(q1>q2)。两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别为vA和vB,最大动能分别为EkA和EkB。则不正确的是![]()
| A.mA一定小于mB | B.qA一定大于qB | C.vA一定大于vB | D.EkA一定大于EkB |
如图所示,两个质量分别为m1="3" kg、m2 = 2kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接。两个大小分别为F1 =" 30" N、F2 =" 20" N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则![]()
| A.弹簧秤的示数是50 N |
| B.弹簧秤的示数是24 N |
| C.在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度大小为4 m/s2 |
| D.在突然撤去F1的瞬间,m1的加速度大小为10 m/s2 |
如图所示,穿在水平直杆上质量为m的小球开始时静止.现对小球沿杆方向施加恒力F0,垂直于杆方向施加竖直向上的力F,且F的大小始终与小球的速度成正比,即F=kυ(图中未标出)。已知小球与杆间的动摩擦因数为μ,已知小球运动过程中未从杆上脱落,且F0>μmg.下列说法正确的是:![]()
| A.小球先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动直到静止 |
| B.小球先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速运动,直到最后做匀速运动 |
| C.小球的最大加速度为 |
| D.恒力F0,的最大功率为 |
开口向上的半球形曲面的截面如图所示,直径AB水平。一小物块在曲面内A点以某一速率开始下滑,曲面内各处动摩擦因数不同,因摩擦作用物块下滑时速率不变,则下列说法正确的是![]()
| A.物块运动过程中加速度始终为零 |
| B.物块所受合外力大小不变,方向时刻在变化 |
| C.在滑到最低点C以前,物块所受摩擦力大小逐渐变小 |
| D.滑到最低点C时,物块所受重力的瞬时功率达到最大 |
如果把水星和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,从水星与金星在一条直线上开始计时,若天文学家测得在相同时间内水星转过的角度为
,金星转过的角度为
(
、
均为锐角),则由此条件不可能求得![]()
| A.水星和金星的质量之比 |
| B.水星和金星到太阳的距离之比 |
| C.水星和金星绕太阳运动的周期之比 |
| D.水星和金星绕太阳运动的向心加速度大小之比 |