题目内容
20.| A. | 货物对车厢压力变小 | B. | 货物受到的摩擦力变大 | ||
| C. | 地面对车的摩擦力增大 | D. | 车对地面的压力不变 |
分析 货物处于平衡状态,先对货物受力分析,根据平衡条件得出力与夹角之间的关系,进而通过夹角的变化得出各力的变化情况.然后对货物与车组成的整体进行受力分析,求出地面的摩擦力与支持力.
解答 解:A、货物处于平衡状态,受重力、支持力、静摩擦力,根据共点力平衡条件,有:
mgsinθ=f
N=mgcosθ
θ增大时,f增大,N减小;再根据牛顿第三定律,货物对车厢压力变小;故AB正确;
C、对货车整体受力分析,只受重力与支持力,不受摩擦力;故C错误;
D、对货车整体受力分析,只受重力与支持力根据平衡条件,支持力不变;再根据牛顿第三定律,车对地面的压力不变;故D正确;
故选:ABD
点评 本题主要考查了平衡条件的应用,要求同学们能正确选择研究对象并对物体进行受力分析;注意整体法与隔离法的正确应用.
练习册系列答案
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4.氢原子能级如图所示,一群处于n=4能级的氢原子跃迁到n=1的能级状态的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 这群氢原子能辐射出多种不同频率的光,其中从n=4能级跃迁到n=3能级所发出的光波长最短 | |
| B. | 放出六种频率不同的光子 | |
| C. | 放出的光子的最大能量为12.75 eV,最小能量是0.66 eV | |
| D. | 有四种频率的光能够使逸出功为2.5 eV的金属发生光电效应 |
11.
如图所示,线圈M和线圈N绕在同一铁芯上,线圈M所在的电路中串联着电池、开关及滑动变阻器,线圈N两端与电流计相连.若电流从左(右)侧进入电流计则电路及的指针向左(右)偏转.则以下说法正确的是( )
| A. | 开关S闭合的瞬间,电流计指针不偏转 | |
| B. | 开关S闭合后其他部分不动,则电流计指针会逐渐回到原位置处 | |
| C. | 开关S闭合后,滑片P向右滑动,则电流计的指针向右偏 | |
| D. | 开关S闭合后其他部分不动,只增大N的匝数,则穿过线圈N的磁通量增大 |
8.
如图所示,小车质量为M,小车顶端为半径为R的四分之一光滑圆弧,质量为m的小球从圆弧顶端由静止释放,对此运动过程的分析,下列说法中正确的是(g为当地重力加速度)( )
| A. | 若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为mg | |
| B. | 若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为$\frac{3mg}{2}$ | |
| C. | 若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为m$\sqrt{\frac{2gR}{M(M+m)}}$ | |
| D. | 若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为M$\sqrt{\frac{2gR}{m(M+m)}}$ |
15.汽车刹车后开始做匀减速运动,在第1s内和第3s内的位移分别为3m和1m,则汽车在第4s内的位移是( )
| A. | 0.125m | B. | 0.5m | C. | 6m | D. | 6.125m |
5.
将一个质量为1kg的小球竖直向上抛出,从它开始运动到落回抛出点的过程中始终受到竖直向下的恒力F与大小不变的空气阻力f的作用,以小球的抛出点为坐标原点,以竖直向上为x轴的正方向,整个过程中它的速度平方随位置坐标的变化的关系如图中的①、②所示,g=10m/s2,则以下说法正确的是( )
| A. | f=4N | |
| B. | F=4N | |
| C. | 在小球上升过程中,它的加速度大小为32m/s2 | |
| D. | 在小球下降过程中,它的加速度大小为32m/s2 |
12.近几年来我国在深海与太空探测方面有了重大的发展.2015年1月5日“蛟龙号”载人潜水器在西南印度洋“龙旅”热液区完成两次下潜科考任务,2016年8月16日1时40分,我国将世界首颗量子科学实验卫星(简称“量子卫星”)发射升空.把地球看做质量分布均匀的球体且质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.若地球半径为R,“蛟龙号”下潜深度为d,量子卫星轨道距离地面高度为h,“蛟龙号”所在处与“量子卫星”所处的加速度之比为( )
| A. | $\frac{{{{(R-d)}^2}}}{{{{(R+h)}^2}}}$ | B. | $\frac{R-d}{R+h}$ | C. | $\frac{{(R-d){{(R+h)}^2}}}{R^3}$ | D. | $\frac{{(R-d){{(R+h)}^{\;}}}}{R^2}$ |
9.下列属于国际基本单位的是( )
| A. | 库仑 | B. | 安培 | C. | 伏特 | D. | 欧姆 |
1.下列关于电场感应和磁感应强度的说法中正确的是( )
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| B. | 点电荷在电场中某点受力的方向一定是该点的场强方向 | |
| C. | 若有一小段通电导体在某点不受磁场力的作用,则该点的磁感应强度一定为零 | |
| D. | 由B=$\frac{F}{IL}$可知,磁感应强度的大小取决于F、I、L以及导线与磁场的位置 |