题目内容
8.| A. | a=$\frac{g}{2}$ | B. | a=$\frac{2g}{5}$ | C. | Ff=$\frac{2mg}{5}$ | D. | Ff=$\frac{\sqrt{3}mg}{5}$ |
分析 根据竖直方向上的合力,通过牛顿第二定律求出竖直方向上的加速度,根据平行四边形定则求出水平方向上的加速度,从而通过牛顿第二定律求出静摩擦力的大小.
解答 解:A、在竖直方向上,由牛顿第二定律得:N-mg=may,解得:ay=0.2g,电梯的加速度:a=$\frac{{a}_{y}}{sin30°}$=$\frac{2g}{5}$,故A错误,B正确;
C、电梯在水平方向上的加速度:ax=aycot30°=$\frac{\sqrt{3}}{5}$g,在水平方向,由牛顿第二定律得:Ff=max=$\frac{\sqrt{3}mg}{5}$,故C错误,D正确;
故选:BD.
点评 本题综合考查了平行四边形定则以及牛顿第二定律,难度不大,关键受力分析后运用正交分解法列方程求解,要加强这方面的训练.
练习册系列答案
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13.水平传送带匀速运动,速度大小为v.现将一个小工件(初速度为零)轻轻放在传送带上,它将在传送带上滑行一段时间后速度才达到v,而后与传送带保持相对静止.设工件的质量m,它与传送带间的动摩擦因数为μ,则在这段相对滑行的过程中( )
| A. | 滑动摩擦力对工件做功一定大于$\frac{m{v}^{2}}{2}$ | |
| B. | 工件的机械能增量为$\frac{m{v}^{2}}{2}$ | |
| C. | 工件相对于传送带滑动的路程为$\frac{{v}^{2}}{2μg}$ | |
| D. | 传送带对工件做功为零 |
10.关于速度的概念,下列说法正确的( )
| A. | 速度大小与位移成正比 | B. | 速度大小与时间成反比 | ||
| C. | 速度越大,通过的位移越大 | D. | 速度越大的物体运动得越快 |
3.
在升降电梯内的地板上放一体重计,电梯静止时,晓敏同学站在体重计上,体重计示数为50kg,电梯运动过程中,某一段时间内晓敏同学发现体重计示数如图所示,在这段时间内下列说法中正确的是( )
| A. | 晓敏同学所受的重力变小了 | |
| B. | 晓敏对体重计的压力大于体重计对晓敏的支持力 | |
| C. | 电梯的加速度大小为$\frac{g}{5}$,方向一定竖直向下 | |
| D. | 电梯一定在竖直向下运动 |
20.某人用手将质量为1kg的哑铃由静止向上提起2m,这时哑铃的速度为4m/s(g取10m/s2),在这个过程中,下列说法不正确的是( )
| A. | 哑铃克服重力做功20J | B. | 合外力对哑铃做功8J | ||
| C. | 手对哑铃做功8J | D. | 哑铃的机械能增加28J |
17.
如图为内燃机中的连杆传动装置部分示意图.当气缸中高压气体以力F推活塞时,某时刻连杆BA与BO的夹角为θ,不计活塞重力和一切摩擦作用,则此气缸对活塞的作用力为( )
| A. | Fsin θ | B. | Fcos θ | C. | Ftan θ | D. | Fcot θ |
18.有一个质量2Kg的质点,在两个相互垂直的力F1=6N,F2=8N的作用下,获得的加速度大小是( )
| A. | 1m/s2 | B. | 3m/s2 | C. | 4m/s2 | D. | 5m/s2 |