题目内容
6.| A. | G | B. | $\frac{8}{7}$G | C. | $\frac{5}{4}$G | D. | $\frac{3}{2}$G |
分析 六个人都处于静止状态,所以受力都是平衡的,因为下面五人的背部均呈水平状态,所以不用看腿的角度,例如最上面的人腿上的力就是$\frac{G}{2}$,用隔离法分别受力分析就可以了.
解答 解:最上面的人受到的竖直向下重力为G,所以每个腿上的力都是$\frac{G}{2}$;
中间层最左边的人,受到竖直向下的力为:G+$\frac{G}{2}$=$\frac{3}{2}G$,所以每个腿上的力都是$\frac{3}{4}G$;
由对称性,中间层最右边的人每个腿上的力也是$\frac{3}{4}G$;
最底层中间的人,受到竖直向下的力为:G+$\frac{3}{4}G$+$\frac{3}{4}G$=$\frac{5}{2}G$,所以其每根腿上的力为:$\frac{5}{4}G$.
即:最底层正中间的人的一只脚对水平地面的压力约为:$\frac{5}{4}G$.
故答选:C
点评 受力平衡的题一定能做出来,一般用到整体法或隔离法,应用隔离法时注意顺序是层层剥皮,也就是由上到下,由外到里.分别应用平衡条件即可.
练习册系列答案
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16.
用均匀导线做成的正方形线圈边长为L,正方形的一半放在出之于纸面向里的匀强磁场中,如图所示,当磁场以$\frac{△B}{△t}$的变化率增强时,则( )
| A. | 线圈中感应电流方向为adbca | |
| B. | 线圈中a点电势高于b点电势 | |
| C. | 线圈中产生的电动势E=$\frac{△B}{△t}$•$\frac{{L}^{2}}{2}$ | |
| D. | 线圈中a、b两点间的电势差为$\frac{△B}{△t}$•$\frac{{L}^{2}}{2}$ |
17.
如图所示,一正方形线圈的匝数为n,边长为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中,在△t时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀增大到2B,在此过程中,线圈中产生的感应电动势为( )
| A. | $\frac{nB{a}^{2}}{2△t}$ | B. | $\frac{B{a}^{2}}{2△t}$ | C. | $\frac{nB{a}^{2}}{△t}$ | D. | $\frac{2nB{a}^{2}}{△t}$ |
1.
有滑动变阻器R,热敏电阻R0,二极管D和电容器组成的电路如图所示,有一个带电液滴静止于电容器两极板之间,电容器下极板接地,下列说法中正确的是( )
| A. | 若把滑动变阻器的滑动触头向上移动,液滴将会向下运动 | |
| B. | 若把开关断开,液滴将会向上运动 | |
| C. | 若热敏电阻的温度降低,液滴将会向下运动 | |
| D. | 若把上极板向上移动,液滴将静止不动 |
11.
如图所示,某竖直弹射装置由两根劲度系数为k的轻弹簧以及质量不计的底盘构成,当质量为m的物体竖直射向空中时,底盘对物体的支持力为6mg(g为重力加速度),已知两根弹簧与竖直方向的夹角为θ=60°,则此时每根弹簧的伸长量为( )
| A. | $\frac{3mg}{k}$ | B. | $\frac{4mg}{k}$ | C. | $\frac{5mg}{k}$ | D. | $\frac{6mg}{k}$ |
18.
图甲是光电效应的实验装置,图乙是光电流与加在阴极K和阳极A上的电压的关系.下列说法正确的是 ( )
| A. | 在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大 | |
| B. | 对某种确定的金属来说,其遏止电压只由入射光的频率决定 | |
| C. | 遏止电压越大,说明从该金属中逃出来的光电子的最大初动能越大 | |
| D. | 入射光的频率低于截止频率时,如果光足够强,也可能发生光电效应 | |
| E. | 只要增大电压,光电流就会一直增大 |
15.
如图所示,有一竖直放置、两端封闭的U形管,两管内水银面左高右低,两端封闭的空气柱温度相同.要让水银柱相对玻璃管向A端移动,可以采取的措施( )
| A. | 将U形管向右稍倾斜一些 | B. | 将U形管向左稍倾斜一些 | ||
| C. | 两边空气柱升高相同温度 | D. | 使玻璃管竖直向上减速运动 |
16.下列关于力的叙述,正确的是( )
| A. | 施力物体同时一定也是受力物体 | |
| B. | 作用力和反作用力是一对相互平衡的力 | |
| C. | 一对相互平衡的力一定是同一种性质的力 | |
| D. | 作用力和反作用力可以是不同性质的力 |