题目内容
12.已知放在斜面上的物体所受重力为G,斜面倾角为θ,按照重力实际作用效果将重力可以分解为( )| A. | 水平的G1=0,竖直G2=G | |
| B. | 沿斜面向下的G1=Gsinθ垂直斜面向上G2=Gcosθ | |
| C. | 沿斜面向下的G1=Gsinθ垂直斜面向下G2=Gcosθ | |
| D. | 沿斜面向下的G1=Gcosθ垂直斜面向下G2=Gsinθ |
分析 对物体受力分析,明确物体受到的各力情况,再分别对沿斜面和垂直于斜面方向进行分析,从而明确摩擦力和压力的大小.
解答 解:物体受重力、支持力和静摩擦力平衡,根据重力的作用效果可知,重力可以分解为沿斜面向下的G1=Gsinθ垂直斜面向下G2=Gcosθ.故C正确,ABD错误.
故选:C
点评 解决本题的关键知道重力对物体的作用效果有两个,一是使物体有向下运动的趋势,二是使物体压紧斜面.
练习册系列答案
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3.
如图所示,固定斜面倾角为θ,在斜面底端固定一个轻质弹簧,弹簧上端连接一个可视为质点的、质量为m的物块,O点是弹簧处于原长状态时上端的位置,物块静止时位于A点.斜面上另外有B、C、D三点,AO=OB=BC=CD=l,其中AB段光滑,BD段粗糙,物块与斜面BD段间的动摩擦因数为μ=tanθ,重力加速度为g.物块静止时弹簧的弹性势能为E,用外力将物块拉到D点由静止释放,第一次经过O点时的速度大小为v,已知弹簧始终在弹性限度内,则下列说法正确的是( )
| A. | 物块从D点向下运动到A点的过程中,最大加速度大小为2gsinθ | |
| B. | 物块最后停在B点 | |
| C. | 物块在D点时的弹性势能为$\frac{1}{2}$mv2-mglsinθ | |
| D. | 物块运动的全过程中因摩擦产生的热量为$\frac{1}{2}$mv2+mglsinθ-E |
20.下列说法中不正确的是( )
| A. | 一弹簧连接物体沿水平方向做简谐运动,则该物体做的是匀变速直线运动 | |
| B. | 若单摆的摆长增加,摆球的质量增加,则单摆振动的频率将变小,振幅变大 | |
| C. | 做简谐运动的物体,当它每次经过同一位置时,速度不一定相同 | |
| D. | 单摆在周期性外力作用下做受迫振动,则外力的频率越大,单摆的振幅越大 | |
| E. | 机械波在介质中传播时,各质点不会随波的传播而迁移,只是在平衡位置附近振动 |
17.如图所示,在M、N处固定着两个等量异种点电荷,在它们的连线上有A、B两点,已知MA=AB=BN.下列说法正确的是( )

| A. | A、B两点场强相同 | |
| B. | A、B两点电势相等 | |
| C. | 将一正电荷从A点移到B点,电场力做负功 | |
| D. | 负电荷在A点的电势能大于在B点的电势能 |
1.
一个静止于光滑水平面上的物体受到水平力F1的作用,如果要使物体产生与F1成θ角方向的加速度a,如图所示,则应?( )
| A. | 沿a方向施加一个作用力F2? | |
| B. | 在物体上施加一个与F1大小相等,与a方向也成θ 角的力F2,且F2方向在a的另一侧? | |
| C. | 加在物体上的最小作用力F2=F1sinθ? | |
| D. | 加在物体上的最大作用力F2=$\frac{{F}_{1}}{sinθ}$ |
2.
如图所示,可视为质点的物块 A 和物块 B 用轻弹簧与细绳相连跨过光滑小滑轮悬挂起来,物块A放在水平地面上,弹簧处于竖直方向,A、B均处于静止状态,GA=20N,GB=18N,弹簧的劲度系数为 100N/m.不计绳重和一切摩擦,下列说法正确的是( )
| A. | 弹簧处于压缩状态 | B. | 弹簧的弹力大小为2N | ||
| C. | 弹簧的形变量为0.18m | D. | 地面对物体A的弹力大小为2N |