题目内容
5.| A. | 物体A一定受到四个力的作用 | |
| B. | 物体A受到的摩擦力一定小于Fcosθ | |
| C. | 推力F与物体A受到的摩擦力的合力方向一定是竖直向下 | |
| D. | 物体A受到的重力和地面对物体的支持力是一对平衡力 |
分析 物体做匀加速直线运动,知物体所受的合力不为零,根据牛顿第二定律即可分析推力和摩擦力的合力方向.
解答 解:A、物体受重力、拉力、支持力和摩擦力处于而向右匀加速,知物体一定受四个力的作用.故A正确.
B、根据牛顿第二定律可知,Fcosθ-f=ma.故摩擦力一定小于Fcosθ;故B正确.
C、因为物体合力向右,则可知推力F与物体A受到的摩擦力的合力一定可分解为竖直向下和水平向右的两个分量,故合力一定不会竖直向下; 故C错误;
D、物体A受到的重力和支持力不等,不是一定平衡力.故D错误.
故选:AB.
点评 解决本题的关键能够正确地受力分析,通过牛顿第二定律以及力的合成和分解规律进行分析求解.
练习册系列答案
相关题目
20.下列关于简谐振动和简谐波的说法正确的是( )
| A. | 弹簧振子的周期与振幅有关 | |
| B. | 横波在介质中的传播速度与介质无关 | |
| C. | 波的传播方向一定和介质中质点振动的方向一致 | |
| D. | 单位时间内经过介质中某一点的完整波的倍数就是这列简谐波的频率 |
1.
如图所示,A、B是完全相同的两个小灯泡,L为自感系数很大、电阻可以忽略的带铁芯的线圈,下列说法中正确的是( )
| A. | 电键S闭合瞬间,A、B同时发光,随后A灯变暗直至熄灭,B灯变亮 | |
| B. | 电键S闭合瞬间,B灯亮,A灯不亮 | |
| C. | 断开电键S的瞬间,A、B灯同时熄灭 | |
| D. | 断开电键S的瞬间,B灯立即熄灭,A灯突然亮一下再熄灭 |
18.
如图,一边长为L的正方形均匀线圈,以AB边所在直线为轴在匀强磁场B中做匀速转动,线圈转动的角速度为ω,若以图示位置为零时刻,则下列选项反映四条边上的电势差随时间的变化正确的有( )
| A. | B. | ||||
| C. | D. |
5.
一个质点A在光滑的水平面上运动,它受到另一个固定质点B的排斥力的作用,已知质点A的轨迹如图中的曲线所示,图中P、Q两点为轨迹上的点,虚线是过P、Q两点并与轨迹相切的中线,两虚线和轨迹平面分成四个区域,判断质点B的可能位置,下列说法中正确的是( )
| A. | 可能在④区域,而不可能在①②③区域 | B. | 可能在①区域,而不可能在②③④区域 | ||
| C. | 可能在①②区域,而不可能在③④区域 | D. | 可能在①②④区域,而不可能在③区域 |
10.如图所示,光滑水平面上有一小车,小车上有一物体,用一细线将物体系于小车的A端,物体与小车A端之间有一压缩的弹簧,某时刻线断了,物体沿车滑动到B端粘在B端的油泥上.则下述说法中正确的是( )
①若物体滑动中不受摩擦力,则全过程机械能守恒
②若物体滑动中有摩擦力,则全过程系统动量守恒
③小车的最终速度与断线前相同
④全过程系统的机械能不守恒.
①若物体滑动中不受摩擦力,则全过程机械能守恒
②若物体滑动中有摩擦力,则全过程系统动量守恒
③小车的最终速度与断线前相同
④全过程系统的机械能不守恒.
| A. | ①②③ | B. | ②③④ | C. | ①③④ | D. | ①②③④ |
17.以下关于物理学史和所用物理学方法的叙述中错误的是( )
| A. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加之和代表物体的位移,这里采用了微元法 | |
| B. | 牛顿进行了“月-地检验”,得出天上和地下的物体都遵从万有引力定律的结论 | |
| C. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法 | |
| D. | 由于牛顿在万有引力定律方面的杰出成就,所以被称为能“称量地球质量”的人 |
15.
如图所示,水平转盘上放有质量为m的物体(可视为质点),连接物体和转轴的绳子长为r,转盘表面动摩擦因数为μ,当转动的角速度逐渐增大,则( )
| A. | 物体所需要的向心力可以全部由绳子拉力来提供 | |
| B. | 当ω>$\sqrt{\frac{μg}{r}}$,静摩擦力不再改变 | |
| C. | 随着角速度的增大,静摩擦力一直增大 | |
| D. | 物体角速度达到一定值之后,绳子拉力从零开始逐渐增大 |