题目内容
19.| A. | 地面对Ⅱ的摩擦力大小为$\frac{\sqrt{3}}{6}$mg | B. | 地面对Ⅲ的摩擦力大小为0 | ||
| C. | Ⅱ对Ⅰ的支持力大小为$\frac{1}{2}$mg | D. | Ⅲ对Ⅰ的支持力大小为$\frac{\sqrt{3}}{6}$mg |
分析 先以物体Ⅰ为研究的对象,求出Ⅱ、Ⅲ对Ⅰ的支持力大小;然后以Ⅲ为研究对象,求解地面对Ⅱ的摩擦力,根据对称性得到地面对Ⅲ的摩擦力.
解答
解:以物体Ⅰ为研究的对象,受力如左图,
由几何关系和对称性可知,F与竖直方向之间的夹角是30°,所以:2Fcos30°=mg
所以可得:Ⅱ、Ⅲ对Ⅰ的支持力大小 F=$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg;
再以Ⅱ为研究对象,受力如右图,由牛顿第三定律得:F′=F
由平衡条件得:
沿水平方向有:F′•sin30°=f,所以:f=$\frac{\sqrt{3}}{6}$mg.
根据对称性可知,地面对Ⅲ的摩擦力大小也为$\frac{\sqrt{3}}{6}$mg,故A正确,BCD错误.
故选:A
点评 本题主要考查了共点力平衡的直接应用,要分别对Ⅰ和Ⅲ进行受力分析,并能根据几何关系求出角度与力的方向之间的关系.
练习册系列答案
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9.以下说法正确的是( )
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10.物体做匀加速直线运动,加速度大小为2m/s2,初速度为2m/s,则下列说法正确的有( )
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7.
如图所示,MN为一直线电流,导线框abcd与MN处在同一平面中,要使导线框中产生沿abcda方向的感应电流,以下措施可行的是( )
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14.用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法.下面四个物理量表达式中,不属于比值法定义式的是( )
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8.如图所示,物体从A运动到C,以下说法正确的是( )

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| C. | 无论从哪条路线运动,路程都相同 | D. | 无论从哪条路线运动,位移都相同 |
9.
小球由空中某点自由下落,与地面相碰后弹至某一高度,小球自由下落和弹起过程的速度图象如图所示,不计空气阻力,g=10m/s2则( )
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| C. | 小球在运动的全过程中位移为0.8m | |
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