题目内容
3.| A. | 物块受到斜面的摩擦力逐渐增大 | B. | 物块受到斜面的摩擦力不变 | ||
| C. | 斜面受到地面的摩擦力为零 | D. | 斜面受到地面的摩擦力不变(不为零) |
分析 A在B上匀速下滑时,整体处于平衡状态,根据共点力平衡求出地面的支持力和摩擦力.施加F后,A对B的压力和摩擦力不变,则B的受力不变.
解答 解:当A在B上匀速下滑时,对整体分析,整体处于平衡状态,可知地面对物体B的摩擦力为零.
当施加沿斜面向下拉力F后,A对B的压力不变,根据$f=μ{F}_{N}^{\;}$知物块受到斜面的摩擦力不变,故A错误,B正确;
B的受力与未施加F时相同,则地面对物体B的摩擦力为零.故C正确,D错误.
故选:BC.
点评 本题考查了共点力平衡的基本运用,知道施加F后,A对B的压力和摩擦力不变,则B的受力不变.
练习册系列答案
相关题目
2.
如图竖直放置的长直导线ef中通有恒定电流,有一矩形金属线框abcd与导线在同一平面内,在下列情况中矩形线框中不产生感应电流的是( )
| A. | 导线中电流强度变大 | B. | 线框向右平动 | ||
| C. | 线框以ad边为轴转动 | D. | 线框以ef为轴转动 |
3.
如图所示,质量为M、倾角为θ的斜劈在水平面上以一定的初速度向右滑动的过程中,质量为m的光滑小球在斜面上恰好保持与斜劈相对静止,已知斜劈与地面的动摩擦因数是μ,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球与斜面间的压力是mgcosθ | |
| B. | 小球与斜面的加速度大小是gtanθ | |
| C. | 地面对斜劈的支持力一定大于(M+m)g | |
| D. | 地面与斜劈间的动摩擦因数是μ=1+cosθsinθ |
18.
如图所示,一辆汽车在平直公路上行驶,一个质量为m、半径为R的球,用一轻绳悬挂在车厢竖直的光滑的后壁上,汽车以加速度a加速前进,绳子对球的拉力设为T,车厢后壁对球的水平弹力设为N,则当汽车的加速度a减小时( )
| A. | T不变、N不变 | B. | T不变、N减小 | C. | T减小、N减小 | D. | T减小、N不变 |
8.
如图所示,一不计电阻的导体圆环半径为r,圆心在O点,过圆心放置一长度为2r、电阻为R的辐条,辐条与圆环紧密接触,现将此装置放置于磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场中,磁场边界恰与圆环直径在同一直线上,现使辐条以角速度ω绕O点逆时针转动,右侧电路通过电刷与圆环中心和环缘相接触,R1=$\frac{1}{2}$R,不计其他电阻,当S处于闭合状态时,下列判断正确的是( )
| A. | 通过R1的电流方向为自下而上 | |
| B. | 电路的电动势大小为2Br2ω | |
| C. | 理想电压表的示数在0与$\frac{1}{6}$Br2ω之间变化 | |
| D. | 理想电流表的示数为$\frac{4B{r}^{2}ω}{3R}$ |
15.一个矩形线框在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴转动,周期为T.从中性面开始计时,t=$\frac{1}{8}$T时,线圈中感应电动势的瞬时值是4V,则此交流电电动势的有效值为( )
| A. | 2$\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 4$\sqrt{2}$V | D. | 4V |
12.在物理学发展过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献,下列说法正确的是( )
| A. | 普朗克提出了光量子理论 | |
| B. | 开普勒发现了万有引力定律 | |
| C. | 卡文迪许通过扭称实验测出了引力常数G | |
| D. | 爱因斯坦提出了狭义相对论 |
13.在光滑水平面上有一质量为M的木块处于静止状态,现有一颗质量为m、速度为v0的子弹水平打在木块上并从另一边穿出,子弹穿出后速度变为v1,木块的速度为v2,假设子弹在木块中所受的阻力恒定,则下列说法中正确的有( )
| A. | 子弹对木块做的功等于木块内能的增加量 | |
| B. | 子弹与木块增加的内能等于$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv12 | |
| C. | 子弹损失的机械能等于木块增加的动能和木块、子弹增加的内能的总和 | |
| D. | 如果木块固定,子弹穿出时的速度一定变大 |