题目内容
13.| A. | 杯子所受重力变大 | B. | 杯子受到手对杯子的摩擦力变大 | ||
| C. | 杯子受到的合力变大 | D. | 杯子受到的合力不变 |
分析 由题,杯子在竖直方向处于静止状态,分析杯子的受力情况,根据平衡条件研究手对杯子的摩擦力,从而即可求解.
解答 解:A、杯子的重力与握力无关,故A错误;
BCD、以杯子为研究对象,分析受力情况:杯子竖直方向受到重力和静摩擦力,二力平衡,根据平衡条件得知,二力大小相等,摩擦力的方向竖直向上.当握力增大时,二力仍然平衡,所以静摩擦力保持不变,
由于平衡,因此杯子的合力为零,故D正确,BC错误.
故选:D.
点评 此题考查静摩擦力的研究方法.静摩擦力常常根据平衡条件或牛顿运动定律研究大小和方向.
练习册系列答案
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3.
如图所示,拖拉机后轮的半径是前轮半径的两倍,A和B是前轮和后轮边缘上的点,若车行进时车轮没有打滑,则( )
| A. | 两轮转动的周期相等 | |
| B. | 前轮和后轮的角速度之比为3:1 | |
| C. | A点和B点的线速度大小之比为1:2 | |
| D. | A点和B点的向心加速度大小之比为2:1 |
4.
如图所示,重物挂在动滑轮上,绳子上的拉力F恒为10N,重物从静止开始以0.1m/s2的加速度上升,则10s末时F的功率是( )
| A. | 10W | B. | 20W | C. | 30W | D. | 40W |
1.
如图是自行车传动机构的示意图,其中Ⅰ是半径为R1的大链轮,Ⅱ是半径为R2的小飞轮,Ⅲ是半径为R3的后轮,假设脚踏板的转速为n(单位:r/s),则自行车后轮边缘的线速度为( )
| A. | $\frac{πn{R}_{1}{R}_{3}}{{R}_{2}}$ | B. | $\frac{πn{R}_{2}{R}_{3}}{{R}_{1}}$ | C. | $\frac{2πn{R}_{2}{R}_{3}}{{R}_{1}}$ | D. | $\frac{2πn{R}_{1}{R}_{3}}{{R}_{2}}$ |
8.
2016年5月8日,长征七号火箭被运往海南文昌卫星发射中心,准备执行发射任务,该中心是世界上为数不多的低纬度发射场之一,它的建成为我国航天事业的发展插上了翅膀.下列针对我国近年来的航天活动认识正确的是( )
| A. | “北斗卫星”是我们国家的月球卫星 | |
| B. | “神舟十号”与“嫦娥3号”成功实现过对接 | |
| C. | “天宫一号”是我们国家的火星探测器 | |
| D. | 在低纬度发射场发射火箭,可以利用惯性,减少能耗 |
18.
如图所示是自行车转动机构的示意图,假设脚踏板每2s转1圈,要知道在这种情况下自行车前进的速度有多大,还需要测量的物理量是( )
| A. | 大齿轮的半径 | B. | 小齿轮的半径 | C. | 后轮的半径 | D. | 链条的长度 |
2.
如图为足球球门,球门宽为L,一个球员在球门中收正前方距离球门x处高高跃起,将足球顶入球门的左下方死角(图中P点),球员顶球点的高度为h,足球的运动可看作平抛运动(足球可看成质点,忽略空气阻力),重力加速度为g,则( )
| A. | 足球位移的大小s=$\sqrt{{x}^{2}+{h}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4}}$ | |
| B. | 足球初速度的大小v0=$\sqrt{\frac{g}{2h}({x}^{2}+{L}^{2})}$ | |
| C. | 足球末速度的大小v=$\sqrt{\frac{g}{2h}({x}^{2}+\frac{{L}^{2}}{4})+gh}$ | |
| D. | 足球在空中的运动时间t=$\frac{2h}{g}$ |
3.假如一做匀速圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到轴原来的2倍,仍做匀速圆周运动,则( )
| A. | 根据公式v=ωr,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍 | |
| B. | 根据公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$,可知卫星运动的线速度将减小到原来的$\frac{\sqrt{2}}{2}$倍 | |
| C. | 根据公式F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,可知卫星所需要的向心力将减小到原来的$\frac{1}{2}$倍 | |
| D. | 根据公式F=$\frac{GMm}{{r}^{2}}$,可知地球提供的向心力将减小到原来的$\frac{1}{4}$倍 |