如图所示,A、B两球用劲度系数为k1的轻弹簧相连,B球用长为L的细线悬于O点,A球固定在O点正下方,且O、A间的距离恰为L,此时绳子所受的拉力为F1,现把A、B间的弹簧换成劲度系数为k2的轻弹簧,仍使系统平衡,此时绳子所受的拉力为F2,则F1与F2的大小关系为( ) A. F1<F2 B.F1=F2 C.F1>F2 D.因k1、k2大小关系未知,故无法确定
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物体A的质量为1Kg,置于水平地面上,物体与地面的动摩擦因数为μ=0.2。从t=0开始物体以一定初速度v0向右滑行的同时,受到一个水平向左的恒力F=1N的作用,则能反映物体受到的摩擦力Ff随时间变化的图像可能为(取向右为正方向,g取10m/s2)
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质点m在F1、F2、F3三个力作用下处于平衡状态,各力的方向所在直线如图所示,图上表示各力的矢量起点均为O点,终点未画,则各力大小关系可能为( ) A. F1>F2>F3 B. F1>F3>F2 C. F3>F1>F2 D. F2>F1>F3
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在固定于地面的斜面上垂直安放了一个挡板,截面为四分之一圆的柱状物体甲放在斜面上,半径与甲相等的光滑圆球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态,如图所示。现对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向极其缓慢地移动,直至甲与挡板接触为止。设乙对挡板的压力为F1,甲对斜面的压力为F2,在此过程中( ) A. F1缓慢增大,F2缓慢增大 B. F1缓慢增大,F2缓慢减小 C. F1缓慢减小,F2缓慢增大 D. F1缓慢减小,F2保持不变
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如图,细绳跨过两个定滑轮,左端与斜面上质量为M的物体相连,右端悬挂质量为m的物体。质量为M的物体在位置1处静止时,与其连接的一段绳垂直于斜面,M与斜面间的动摩擦因数为μ,斜面倾角为θ。若将M沿斜面向下缓慢拉至位置2,它仍能保持静止状态,绳与滑轮间的摩擦不计,则下列说法正确的是( ) A.M在位置1时与斜面间可能无压力 B. M在位置1时所受摩擦力为μmgcosθ C. M在位置2时对斜面的压力比在位置1时大 D. M在位置2时所受摩擦力方向一定沿斜面向上
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如图所示,水平面上的物体向左运动的过程中受到向右的水平拉力F作用,设物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则地面对物体的作用力的方向是( ) A.竖直向上 B.水平向右 C.斜向左上方 D.斜向右上方
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如图左侧是倾角为600的斜面,右侧是1/4圆弧面的物体固定在水平地面上,圆弧面底端切线水平,一根细绳两端分别系有质量为m1、m2的小球跨过其顶点上的小滑轮。当它们处于平衡状态时,连结m2的细绳与水平线的平角为600,不计一切摩擦,两小球可视为质点。两小球的质量之比m1:m2等于( ) A.1:1 B.2:3 C.3:2 D.3:4
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如图所示,将细线的一端系在右手中指上,另一端系上一个重为G的钩码。用一支很轻的铅笔的尾部顶在细线上的某一点,使细线的上段保持水平,笔的尖端置于右手掌心。铅笔与水平细线的夹角为θ,则( ) A.中指受到的拉力为Gsinθ B.中指受到的拉力为Gcosθ C.手心受到的压力为 D.手心受到的压力为
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欲使在粗糙斜面上匀速下滑的物体静止,如图,可采用的方法是( ) A.在物体上叠放一重物 B.对物体施一垂直于斜面的力 C.对物体施一竖直向下的力 D.增大斜面的倾角
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一皮带传动装置,轮A、B均沿同方向转动。设皮带不打滑,a、b为两轮边缘上的点,O 、O'位于同一水平面上,如图所示.设某时刻a、b所受摩擦力分别为fa、fb.则下列说法正确的是( ) A. fa、fb都是动力、而且方向相同 B. fa、fb都是阻力,而且方向相反 C. fa若是动力,则fb一定是阻力,两力方向相反 D. fa若是阻力,则fb一定是动力,两力方向相同
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