一人站在斜坡上,推着一个重力大小为G的大雪球,若雪球刚好处在一处倾角为θ的光滑斜面上,且始终处于静止状态,此人的推力通过雪球的球心,则( )![]()
| A.此人的推力最小值为Gtanθ |
| B.此人的推力最小值为Gsinθ |
| C.此人的推力最大值为G/cosθ |
| D.此人的推力最大值为Gcotθ |
质量为m的物体A,受到一斜向上的恒定拉力F的作用,处于静止状态,F与水平面夹角为
,A与地面的动摩擦因数为
,则关于A受到的摩擦力一定正确的是( )![]()
| A.Fcos | B. |
| C. | D. |
如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间。设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2。以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置。不计摩擦,在此过程中( )![]()
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
下列几组共点力分别作用于同一物体上,都能够使物体恰好出于平衡状态,那么其中哪个选项中F1 与F3 的合力最大( )
| A.F1=4N、 |
| B.F1=9N、 |
| C.F1=6N、 |
| D.F1=5N、 |
如图所示,加装“保护器”的飞机在空中发生事故失去动力时,上方的降落伞就会自动弹出。已知一根伞绳能承重2000N,伞展开后伞绳与竖直方向的夹角为37°,飞机的质量约为8吨。忽略其他因素,仅考虑当飞机处于平衡时,降落伞的伞绳至少所需的根数最接近于( )
(图中只画出了2根伞绳,sin37°=0.6,cos37°=0.8)![]()
| A.25 | B.50 | C.75 | D.100 |
如图所示,三个物块重均为100N,小球P重20N,作用在物块2的水平力F=20N,整个系统平衡,则( )![]()
| A.1和2之间的摩擦力是20N |
| B.2和3之间的摩擦力是20N |
| C.物块3受4个力作用 |
| D.3与桌面间摩擦力为20N |
如图所示,质量为m的物体静止于倾角为θ的固定斜面上,现将一垂直于斜面向下的推力F作用在物体上。则下列说法正确的是![]()
| A.物体仍处于静止状态 |
| B.物体受到的合外力变大 |
| C.物体受到的摩擦力可能变大 |
| D.物体受到的支持力一定变大 |
如图所示,把一个光滑圆球放在两块挡板AC和AB之间,AC与AB之间夹角为30°,现将AC板固定而使AB板顺时针缓慢转动90°,则![]()
| A.球对AB板的压力先减小后增大 |
| B.球对AB板的压力逐渐减小 |
| C.球对AC板的压力逐渐增大 |
| D.球对AC板的压力先减小后增大 |
一个质量为2kg的物体,在五个同一水平面上共点力的作用下保持静止。若同时撤去其中两个大小分别为15N和10N的力,其余的力保持不变,则该物体的加速度大小可能是
| A.1m/s2 | B.3m/s2 | C.10m/s2 | D.15m/s2 |