题目内容
5.如图所示,两位同学在水平路面上推动底部垫有圆木的木箱做匀速直线运动.以下分析正确的是( )| A. | 在木箱底下垫上圆木是为了增大摩擦力 | |
| B. | 木箱受到水平推力的合力大于它受到的摩擦力 | |
| C. | 木箱受到的合力一定等于零 | |
| D. | 木箱受到的重力与它对地面的压力是一对平衡力 |
分析 处于静止状态或匀速直线运动状态的物体,受到的力是平衡力,合力为零;一对平衡力的特点是同一个物体上的两个力,大小相等,方向相反,且作用在同一条直线上;变滑动摩擦为滚动摩擦是很好的减小摩擦的方法
解答 解:A、在木箱下面垫上圆木,将滑动摩擦变为滚动摩擦,是为了减小摩擦力,故A错误.
B、木箱的运动状态不变,在水平方向上的木箱受到两人推力的合力与木箱受到的摩擦力是平衡力,大小相等,故B错误.
C、木箱匀速直线运动,木箱受到两人推力的合力等于木箱受到的摩擦力,其合力为0,故C正确.
D、木箱受到的重力与木箱对地面的压力,方向都是竖直向下的,且二个力分别作用于两个物体,不是作用在同一个物体上,这二力不平衡,故D错误.
故选 C
点评 此题考查的全都是基础知识,难度不大,但平衡力判断时注意平衡力的四个条件必须同时都符合,缺一不可
练习册系列答案
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13.
如图所示,清洗楼房玻璃的工人常用一根绳索将自己悬在空中,工人及其装备的总质量为G,悬绳与竖直墙壁的夹角为α,悬绳对工人的拉力大小为F1,墙壁对工人的弹力大小为F2,若增加悬绳的长度使工人缓慢下移,则(玻璃与人的摩擦不计)( )
| A. | F1减小,F2减小 | B. | F1增大,F2减小 | ||
| C. | F1与F2的合力变大 | D. | F1与F2的合力不变 |
16.
1932年,劳伦斯和利文斯顿设计出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.A处粒子源产生初速度不计、质量为m、电荷量为+q的粒子,粒子在狭缝中被加速,加速电压为U,加速过程中不考虑相对论效应和重力影响,则关于回旋加速器,下列说法正确的是( )
| A. | 带电粒子每一次通过狭缝时获得的能量不同 | |
| B. | D形盘的半径R越大,粒子离开回旋加速器时获得的速度越大 | |
| C. | 交变电源的加速电压U越大,粒子离开回旋加速器时 获得的速度越大 | |
| D. | 带电粒子每一次在磁场中运动的时间相同 |
20.
如图所示,一木块以一定速度沿光滑的水平面向右运动,然后接触右端固定在竖直墙上的一根水平弹簧并压缩弹簧,则木块从与弹簧接触到弹簧被压缩至最短的这段时间内,下列说法正确的是( )
| A. | 木块做匀减速直线运动 | |
| B. | 木块的速度先增大后减小 | |
| C. | 木块的加速度与弹簧被压缩的长度成正比 | |
| D. | 当木块的速度为零时,加速度也为零 |
10.关于电磁场理论,下面说法中正确的是( )
| A. | 变化的电场能够在周围空间产生磁场 | |
| B. | 稳定电场能够在周围空间产生稳定的磁场 | |
| C. | 静止电荷能够在周围空间产生磁场 | |
| D. | 变化的电场和变化的磁场互相激发,形成由近及远传播的电磁波 |
17.
如图所示,正方体真空盒置于水平面上,它的ABCD面与EFGH面为金属板,其他面为绝缘材料.ABCD面带负电,EFGH面带正电.从小孔P沿水平方向以相同速率射入三个带负电的小球A、B、C,最后分别落在1、2、3三点,则下列说法正确的是( )
| A. | 三个小球在真空盒中都做类平抛运动 | |
| B. | C球在空中运动时间最长 | |
| C. | C球落在平板上时速度最大 | |
| D. | C球所带电荷量最少 |
14.
如图所示为汽车的速度计,某同学在汽车中观察速度计指针位置的变化,开始时指针在图甲所示的位置,经过7s后指针指在图乙所示的位置,若此过程中汽车作匀变速直线运动,则这7s内汽车的位移最接近( )
| A. | 40m | B. | 60m | C. | 80m | D. | 100m |
15.
如图所示,用与竖直方向成θ角(θ<45°)的倾斜轻绳a和水平轻绳b共同固定一个小球,这时绳b的拉力为T1.现保持小球在原位置不动,使绳b在原竖直平面内逆时转过θ角固定,绳b的拉力变为T2;再转过θ角固定,绳b的拉力为T3,则( )
| A. | T1=T3>T2 | B. | T1<T2<T3 | C. | T1=T3<T2 | D. | 绳a的拉力增大 |