题目内容
11.| A. | 乙对甲的支持力可能增大 | B. | 乙对甲的摩擦力一定增大 | ||
| C. | 乙对地面的压力一定不变 | D. | 甲对丙的摩擦力可能增大 |
分析 正确的受力分析是解决问题的关键,三物体仍然静止,说明物体处于平衡状态,所受外力合力为0,以甲乙丙整体为研究对象,当F增大时,地面对整体的摩擦力亦增大,但支持力不变.再分别以甲、丙为研究对象即可求解.
解答
解:如图,对甲进行受力分析有:
F合x=Fcosθ+f-Gsinθ=0…1)
F合y=FN-Gcosθ-Fsinθ=0…(2)
AB、由(1)知f=Gsinθ-Fcosθ,由于未知摩擦力的方向,故当f为正值时,F增大则f减小,若f为负值即沿斜面向下时,当F增大则f亦增大;
由(2)知,FN=Gcosθ+Fsinθ,当F增大时,则支持力一定增大,不是可能增大,故A错误,B错误;
C、把甲乙丙看成一个整体,受重力、支持力、摩擦力和推力,根据平衡条件,支持力等于整体的重力,不变;再根据牛顿第三定律,压力与支持力相等,也不变,故C正确;
D、对丙进行受力分析,丙处于静止状态,水平方向不受摩擦力,故D错误.
故选:C.
点评 考虑到物体的受力分析,物体始终处于静止状态,即满足合外力为零,另物体受到斜面的摩擦力,因不知倾角和动摩擦因数的大小,摩擦力可能沿斜面向上也可能沿斜面向下,所以当F增大时,摩擦力可以变大也可以变小,要根据具体题目加以讨论.
练习册系列答案
相关题目
2.如图1所示,单匝矩形线框相邻两边分别长为L和2L,从中线OO′处对折,且保持折角θ=90°不变.如图2所示,使线框在水平向右的匀强磁场中以角速度ω绕竖直方向的OO′轴匀速转动.匀强磁场的磁感应强度大小为B,线框电阻为R,从图2所示位置(线框的OO′CD部分与中性面重合)开始计时,取A→B→C→D→A为线框中感应电流的正方向,下列说法正确的是( )
| A. | 线框中感应电流i随时间t的变化关系是i=$\frac{{\sqrt{2}B{L^2}ω}}{R}$cos(ωt+$\frac{π}{4}$) | |
| B. | 线框中感应电流i随时间t的变化关系是i=$\frac{{B{L^2}ω}}{R}$•cosωt | |
| C. | 在t=0时刻,线框中的感应电流最大 | |
| D. | 从0~$\frac{π}{2ω}$时间内,感应电流方向改变1次 |
19.
质量相同的甲、乙两物体放在相同的光滑水平地面上,分别在水平力F1、F2的作用下从同一地点,沿同一方向,同时运动,其v-t图象如图所示,下列判断正确的是( )
| A. | 在0~2s内,F1越来越大 | |
| B. | 4s末甲、乙两物体动能相同,由此可知F1=F2 | |
| C. | 4~6s内两者逐渐靠近 | |
| D. | 0~6s内两者在前进方向上的最大距离为4m |
3.下列关于近代物理学常识的表述中,正确的是( )
| A. | 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子 | |
| B. | 普朗克在1900年将“能量子”引入物理学,破除“能量连续变化”的传统观念,成为近代物理学思想的基石之一 | |
| C. | 美国物理学家密立根,测量金属的遏止电压UC与入射光的频率ν,由此算出普朗克常量h,并与普朗克根据黑体辐射得出的h相比较,以此检验了爱因斯坦光电效应的正确性 | |
| D. | 英国物理学家汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况断定,它的本质是带负电的粒子流并求出了这种粒子的比荷,从而发现了电子 | |
| E. | 所有的核反应都遵循核电荷数守恒,反应前后核的总质量也保持不变 |
1.下列关于原子核原子核的说法正确的是( )
| A. | β衰变现象说明电子式原子核的组成部分 | |
| B. | 根据玻尔理论,原子从高能态向低能态跃迁放出光子的能量等于前后两个能级之差 | |
| C. | 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短 | |
| D. | 比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固 |