如图,质量为M的楔形物A静置在水平地面上,其斜面的倾角为
,斜面上有一质量为m的小物块B,B与斜面之间存在摩擦。用恒力F沿斜面向上拉B,使之匀速上滑.在B运动的过程中,楔形物块A始终保持静止。关于相互间作用力的描述正确的有( )![]()
| A.B给A的作用力大小为 | B.B给A摩擦力大小为F |
| C.地面受到的摩擦力大小为Fcos | D.地面受到的压力大小为 |
如图所示,质量为M的小车放在光滑的水平地面上,右面靠墙,小车的上表面是一个光滑的斜面,斜面的倾角为α,当地重力加速度为g.那么,当有一个质量为m的物体在这个斜面上自由下滑时,小车对右侧墙壁的压力大小是( )![]()
| A.mgsinαcosα |
| B. |
| C.mgtanα |
| D. |
两块质量分别为m1、m2的木板,被一根劲度系数为k的轻弹簧连在一起,并在m1板上加压力F。为了使得撤去F后,m1跳起时恰好能带起m2板,则所加压力F的最小值为( )![]()
| A.m1g | B.2 m1g |
| C.(m1+ m2)g | D.2(m1+ m2) g |
放在水平地面上的物块,受到一个与水平方向成θ角斜向下方的力F的作用,物块在水平地面上做始终静止,如图所示。如果保持力F的大小不变,而使力F与水平方向的夹角θ变小,那么,地面
受到的压力N和物块受到的摩擦力f的变化情况是( )![]()
| A.N变小,f变大 |
| B.N变大,f变小 |
| C.N变小,f变小 |
| D.N变大,f变大 |
如图,质量为M的楔形物块静置在水平地面上,其斜面的倾角为θ.斜面上有一质量为m的小物块,小物块与斜面之间存在摩擦.用恒力F沿斜面向上拉小物块,使之匀速上滑.在小物块运动的过程中,楔形物块始终保持静止.地面对楔形物块的支持力为![]()
| A.(M+m)g | B.(M+m)g-F |
| C.(M+m)g+Fsinθ | D.(M+m)g-Fsinθ |
两个可视为质点的小球a和b,用质量可忽略的刚性细杆相连,放置在一个光滑的半球面内,如图所示。已知小球a和b的质量之比为
,细杆长度、是球面半径的
倍。两球处于平衡状态时,细杆与水平面的夹角θ是![]()
| A.45° | B.30° | C.22.5° | D.15° |
如图, 一固定斜面上两个质量相同的小物块A和B紧挨着匀速下滑, A与B的接触面光滑. 已知A与斜面之间的动摩擦因数是B与斜面之间动摩擦因数的2倍, 斜面倾角为α. B与斜面之间的动摩擦因数是![]()
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
在粗糙水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态。现对B加一竖直向下的力F,F的作用线通过球心,设墙对B的作用力为F1,B对A的作用力为F2,地面对A的作用力为F3。若F缓慢增大而整个装置仍保持静止,截面如图所示,在此过程中![]()
| A.F1保持不变,F3缓慢增大 |
| B.F1缓慢增大,F3保持不变 |
| C.F2缓慢增大,F3缓慢增大 |
| D.F2缓慢增大,F3保持不变 |
如图所示,物体A靠在竖直墙面上,在力F作用下,A、B保持静止.物体B的受力个数为( )![]()
| A.2 | B.3 | C.4 | D.5 |