题目内容
2.| A. | 物体对地面的压力为14N | B. | 物体所受的摩擦力为7N | ||
| C. | 物体所受的合力为1N | D. | 物体所受的合力为零 |
分析 对物体进行受力分析,作出力图,运用正交分解法,由平衡条件求解地面对物体的支持力,根据F水平方向的分力与最大静摩擦力的关系,判断物体能否运动,再确定合力.
解答 解:
A、对物体进行受力分析:重力、推力F、地面的支持力N,由竖直方向力平衡则有:N=G+Fsin30°=10N+8×0.5N=14N,则物体对地面的压力为24N.故A正确.
B、物体的最大静摩擦力为fm=μN=0.5×14N=7N.F的水平方向分力大小为F'=Fcos30°=4$\sqrt{3}$N<fm,所以物体没能被推动,保持静止状态,物体所受的摩擦力为f=Fcos30°=4$\sqrt{3}$N.故B错误.
C、D由上分析可知,物体处于静止状态,合力为零.故C错误,D正确.
故选:AD
点评 本题解题的关键是根据竖直方向力平衡,求出地面对物体的支持力,再求解最大静摩擦力,确定物体的状态.
练习册系列答案
相关题目
13.关于力的冲量以下说法正确的是( )
| A. | 只有作用时间很短的力才能产生冲量 | |
| B. | 冲量是矢量,其方向就是力的方向 | |
| C. | 一对作用力与反作用力的冲量一定等大且反向 | |
| D. | 如果力的大小不变且不等于零,则在一段时间内其冲量不可能为零 |
17.
一同学用如图所示装置研究感应电流的方向与引起感应电流的磁场方向的关系,已知电流从a接线柱流入电流表时,电流表指针右偏,实验时,磁场方向、磁铁运动情况及电流表指针偏转情况记录在表中.
①由实验1、3得出的结论是:穿过闭合回路的磁通量增大时,感应电流的磁场与原磁场方向相反.
②由实验2、4得出的结论是:穿过闭合回路的磁通量减小时,感应电流的磁场与原磁场方向相同.
③由实验1、2、3、4得出的结论是:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁场的变化.
| 实验序号 | 磁场方向 | 磁铁运动情况 | 指针偏转情况 |
| 1 | 向下 | 插入 | 右偏 |
| 2 | 向下 | 拔出 | 左偏 |
| 3 | 向上 | 插入 | 左偏 |
| 4 | 向上 | 拔出 | 右偏 |
②由实验2、4得出的结论是:穿过闭合回路的磁通量减小时,感应电流的磁场与原磁场方向相同.
③由实验1、2、3、4得出的结论是:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁场的变化.
7.如图所示,物体A靠在竖直墙面上,在力F作用下,A、B保持静止.物体A、B的受力个数分别为( )
| A. | 3、2 | B. | 3、4 | C. | 4、3 | D. | 5、4 |
14.
如图所示,一光滑宽阔的斜面固定在水平面上,其倾角为θ,高为h,现有一小球在A处以水平速度v0射出,最后从B处离开斜面,下面说法中正确的是( )
| A. | 小球的运动轨迹为抛物线 | |
| B. | 小球到达B点的水平方向位移为$\frac{{v}_{0}\sqrt{\frac{2h}{g}}}{sinθ}$ | |
| C. | 小球到达点的时间为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | |
| D. | 小球的加速度为gsinθ |
11.一弹簧振子由平衡位置开始做简谐运动,并把此时作为计时零点,其周期为T.则振子在t1时刻(t1<$\frac{T}{4}$)与t1+$\frac{T}{2}$时刻相比较,相同的物理量是( )
| A. | 振子的速度 | B. | 振子的加速度 | C. | 振子的回复力 | D. | 振子的动能 |
19.下列说法中正确的是( )
| A. | 伽利略的理想斜面实验告诉我们,牛顿第一定律能被实验直接验证 | |
| B. | 水平面上推越重的物体所需的推力越大,所以物体与地面的静摩擦力大小与物体对地面的压力大小成正比 | |
| C. | 物体在变力作用下一定作圆周运动 | |
| D. | 物体在变力作用下可能做直线运动 |