题目内容
18.| A. | 木板对斜劈的摩擦力先增大再减小 | B. | 木板对斜劈的摩擦力先减小再增大 | ||
| C. | 木板对斜劈的作用力一直增大 | D. | 木板对斜劈的作用力保持不变 |
分析 对木板B受力分析,受重力、支持力和静摩擦力,根据平衡条件并结合合成法和分解法列式分析即可.
解答 解:A、B、物体保持静止状态,合力为零;受重力、支持力和静摩擦力,根据平衡条件,有:f=mgsinα,当α增加时,静摩擦力f增加;故A错误,B错误;
C、D、木板对斜劈的作用力是重力和支持力的合力,根据平衡条件,一直与重力相平衡,保持不变,故C错误,D正确;
故选:D.
点评 本题是简单的三力平衡中的动态分析问题,关键是根据平衡条件求解出表达式进行分析,基础题目.
练习册系列答案
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8.
据报道,我国的“高温”下磁悬浮技术已取得较大突破,应用此技术所造的磁悬浮列车已进入试验阶段,走在世界前列.如图所示为磁悬浮的原理图,图中A是圆柱形磁铁,B是用“高温”超导材料制成的电阻率为零的超导圆环.将超导圆环B水平放在磁铁A上,它就能在磁力的作用下悬浮在A的上方空中.则以下判断正确的是( )
| A. | 在B放入磁场的过程中,B将产生感应电流,当稳定后,电流消失 | |
| B. | 在B放入磁场的过程中,B将产生感应电流,当稳定后,电流仍存在 | |
| C. | 若A的N极朝上,则B中感应电流的方向为从下往上看的逆时针 | |
| D. | 若A的N极朝下,则B中感应电流的方向为从下往上看的逆时针 |
13.
如图甲所示,一台理想变压器原线圈用导线与图乙所示的交流电源连接,导线总电阻为r=5Ω.电路接通后,接在变压器副线圈两端的“10V、40W”灯泡恰能正常发光,下列说法中正确的是( )
| A. | 副线圈电流的频率是50Hz | |
| B. | 变压器原、副线圈匝数之比为22:1 | |
| C. | 交流电源每分钟提供的电能为2400J | |
| D. | 灯泡两端最大电压为10V |
6.
如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘.两个质量均为m、带有电量为qA、qB(qA≠qB)的同种电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,用图示方向的水平推力F作用于小球B,两球静止于图示位置,此时两小球之间的距离为l.下面的结论或论述正确的是( )
| A. | k$\frac{{q}_{A}{q}_{B}}{{l}^{2}}$=$\sqrt{{F}^{2}+(mg)^{2}}$ | |
| B. | k$\frac{{q}_{A}{q}_{B}}{{l}^{2}}$≠$\sqrt{{F}^{2}+(mg)^{2}}$ | |
| C. | 若将两小球A、B接触后再放置在原位置,其他条件不变,两小球A、B仍能保持平衡 | |
| D. | 若将两小球A、B接触后再放置在原位置,其他条件不变,两小球A、B不可能保持平衡 |
3.
如图所示,小车停在水平面上,车上放有一质量为m=10kg的物体,物体与小车固定挡板间用一拉伸的弹簧相连,整个系统处于静止状态,这时弹簧的弹力为4N,现沿水平向右的方向对小车施加一作用力F,使小车由静止开始运动起来,运动中加速度由零逐渐增大到1m/s2,随即以1m/s2的加速度做匀加速直线运动.如最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法中正确的是( )
| A. | 物体一直受水平向右摩擦力作用 | |
| B. | 随着拉力的增加,物体会在小车上相对滑动 | |
| C. | 物体受到的摩擦力先减小后增大,最后不变 | |
| D. | 小车以1m/s2的加速度向右做匀加速直线运动时,物体受到的摩擦力为6N |
4.一矩形线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,先保持线框的面积不变,将磁感应强度在1s时间内均匀地增大到原来的两倍,接着保持增大后的磁感应强度不变,在1s时间内,再将线框的面积均匀地增大到原来的两倍,在先后两个过程中,线框中感应电动势的比值为( )
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{1}$ | C. | $\frac{2}{1}$ | D. | $\frac{4}{1}$ |