题目内容
18.若两个共点力F1、F2的合力为F,则( )| A. | 合力F有可能小于F1 | |
| B. | 合力F一定大于F1 | |
| C. | 合力F的大小可能等于F1 | |
| D. | 合力F的大小随F1、F2间夹角的增大而增大 |
分析 合力的作用效果与分力的共同作用效果相同.根据平行四边形定则可以知道合力与分力的大小关系.
解答 解:A、根据平行四边形定则,合力可以大于分力、或小于分力、或等于分力.故A、C正确,B错误;
D、根据平行四边形定则可知,当F1、F2间的夹角增大,则合力F的大小会减小,故D错误;
故选:AC
点评 解决本题的关键知道分力和合力遵循平行四边形定则,以及知道合力的作用效果与合力的作用效果是等效的.
练习册系列答案
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7.
如图所示,一轻弹簧左端固定在足够长的木块A的左端挡板上,右端与小物块B连接,A、B及A与水平地面间的接触面均光滑.开始时,A和B均静止,现同时对A、B施加大小相等、方向相反的水平恒力F1和F2.则从两物体开始运动到弹簧第一次伸长到最长(弹簧形变始终不超过其弹性限度)的过程中,对A、B和弹簧组成的系统,正确的说法是( )
| A. | 由于F1、F2大小相等、方向相反,故系统动量守恒 | |
| B. | 由于F1、F2大小相等、方向相反,故系统机械能守恒 | |
| C. | 当弹簧的形变量最大时,A、B均处于平衡状态 | |
| D. | 当弹簧的弹力与F1、F2大小相等时,A、B的动能均达到最大值 |
9.
如图所示,电阻不计间距为L光滑平行金属导轨水平放置,导轨左端接有阻值为R的电阻,以导轨的左端为原点,沿导轨方向建立x轴,导轨处于竖直向下的磁感应强度大小为B的强磁场中,一根电阻为R,质量为m的金属杆垂直于导轨放置于x0处,不计金属杆与轨道间的接触电阻,现给金属杆沿x轴正方向的初速度v0,金属杆刚好能运动到2x0处,在金属杆运动过程中( )
| A. | 通过电阻R的电荷量为$\frac{BL{x}_{0}}{2R}$ | |
| B. | 金属杆上产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mv02 | |
| C. | 金属杆克服安培力所做的功为$\frac{1}{2}$mv02 | |
| D. | 金属杆运动到1.5x0处时速度大小为$\frac{{v}_{0}}{2}$ |
6.图甲为某一列沿x轴正向传播的简谐横波在t=1.0s时刻的波形图,图乙为参与波动的某一质点的振动图象,则下列说法正确的是( )

| A. | 该简谐横波的传播速度为4m/s | |
| B. | 从此时刻起,经过2s,P质点运动了8m的路程 | |
| C. | 从此时刻起,P质点比Q质点先回到平衡位置 | |
| D. | 乙图可能是甲图x=2m处质点的振动图象 |
3.
如图所示,A、B、C三木块质量相等,一切接触面光滑,一子弹由A射入,从B射出,则三木块速度情况( )
| A. | A木块速度最大 | B. | B木块速度最大 | C. | C木块速度为零 | D. | A、B木块速度相等 |
10.
在光电效应实验中,某同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出( )
| A. | 甲光的光照强度大于乙光 | |
| B. | 乙光的波长大于丙光的波长 | |
| C. | 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率 | |
| D. | 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能 |
7.
在倾角为θ的光滑斜面上,质量分别为M和m的两个物体A、B用细绳连接,用力2F沿斜面向上拉物体A时,两物体以大小为a的加速度向上运动,此时A、B间细绳中的张力为T1,当用大小为F 的拉力沿斜面向上拉物体A(物体仍向上做加速运动),此时A、B间细绳的张力为T2,则下列说法正确的是( )
| A. | 后一种情形两物体向上运动的加速度小于$\frac{a}{2}$ | |
| B. | 后一种情形两物体向上运动的加速度大于$\frac{a}{2}$ | |
| C. | 后一种情形细绳中的张力T2=$\frac{1}{2}$T1 | |
| D. | 后一种情形细绳中的张力T2<$\frac{1}{2}$T1 |
8.
如图所示,一质量为m的物块甲以3m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定在其左端,另一质量也为m的物块乙以4m/s的速度与物块甲在同一直线上相向运动,则( )
| A. | 甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,系统动量守恒 | |
| B. | 当两物块相距最近时,甲物块的速率为零 | |
| C. | 碰撞过程中,甲物块的速率可能为1m/s,也可能为5m/s | |
| D. | 碰撞过程中,乙物块的速率可能为2m/s,也可能为1.7m/s |