题目内容
1.如图所示,在水平力F作用下,A、B对水平面仍保持静止,那么( )| A. | B对A的摩擦力等于F,方向水平向右 | B. | B与水平面间的摩擦力等于0 | ||
| C. | A受4个力 | D. | B受6个力 |
分析 对物体A分析,根据平衡条件判断A受到的静摩擦力;对AB整体受力分析,根据平衡条件判断其与地面间的静摩擦力.
解答 解:A、C、对物体A受力分析,受重力、支持力、拉力和B对A的向左的静摩擦力,共四个力的作用,根据平衡条件,有:f=F,方向向左;故A错误,C正确;
B、对AB整体受力分析,竖直方向重力和支持力平衡,水平方向两个拉力也平衡,故不受地面的静摩擦力,故B与水平面间摩擦力等于零,故B正确;
D、对B进行受力分析可知,B受到重力、A对B的压力、地面的支持力,A对B的摩擦力以及拉力F的作用,共受到5个力的作用,故D错误;
故选:BC
点评 本题关键是采用隔离法和整体法选择研究对象,受力分析后根据平衡条件判断静摩擦力的有无和大小,基础题目.
练习册系列答案
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12.
如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L<d),质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止)( )
| A. | 感应电流所做的功为mgd | B. | 感应电流所做的功为2mgd | ||
| C. | 线圈的最小速度可能为$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | D. | 线圈的最小速度一定为$\sqrt{2g(h+L-d)}$ |
9.
太阳神车由四脚的支架吊着一个巨大的摆锤摆动,游客被固定在摆下方的大圆盘A上,如图所示.摆锤的摆动幅度每边可达120°.6台大功率的异步驱动电机同时启动,为游客创造4.3g的加速度,最高可飞跃至15层楼高的高空.如果不考虑圆盘A的自转,根据以上信息,以下说法中正确的是( )
| A. | 当摆锤摆至最高点的瞬间,游客受力平衡 | |
| B. | 当摆锤摆至最高点时,游客可体验最大的加速度 | |
| C. | 当摆锤在下摆的过程中,摆锤的机械能一定不守恒 | |
| D. | 当摆锤在上摆过程中游客体验超重,下摆过程游客体验失重 |
16.
如图所示,一粗糙平行金属轨道平面与水平面成θ角,两导轨上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上.质量为m的金属杆ab,以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到某一高度h后又返回到底端.若运动过程中金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,轨道与金属杆的电阻均忽略不计,则下列说法正确的是( )
| A. | 上滑过程的时间比下滑过程短 | |
| B. | 上滑过程通过电阻R的电量比下滑过程多 | |
| C. | 上滑过程电阻R产生的热量比下滑过程少 | |
| D. | 在整个过程中损失的机械能等于装置产生的热量 |
6.
如图所示为某汽车在平直公路上启动时发动机功率P随时间t变化的图象.P0为发动机的额定功率.已知在t2时刻汽车的速度已经达到最大vm.汽车受到的空气阻力与地面摩擦力之和随速度增大而增大.由此可得( )
| A. | 在0~t1时间内,汽车一定做匀加速运动 | |
| B. | 在t1~t2时间内,汽车一定做匀速运动 | |
| C. | 在t1~t3时间内,汽车一定做匀速运动 | |
| D. | 在t3时刻,汽车速度一定等于vm |
13.物体在水平推力F的作用下沿水平面匀速运动.撤掉F的瞬间,物体受到的摩擦力( )
| A. | 变大 | B. | 变小 | C. | 不变 | D. | 为零 |
11.物体甲的x-t图象和物体乙的v-t图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是( )

| A. | 甲在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零 | |
| B. | 甲在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4 m | |
| C. | 乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变,平均速率为1m/s | |
| D. | 乙在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零 |