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日常生活中,我们在门下缝隙处塞紧一个木楔(侧面如图所示),往往就可以把门卡住。有...

日常生活中,我们在门下缝隙处塞紧一个木楔(侧面如图所示),往往就可以把门卡住。有关此现象的分析,下列说法正确的是

A. 木楔对门的作用力大于门对木楔的作用力,因而能将门卡住

B. 门对木楔作用力的水平分量等于地面对木楔摩擦力的大小

C. 只要木楔的厚度合适都能将门卡住,与顶角θ的大小无关

D. 只要木楔对门的压力足够大就能将门卡住,与各接触面的粗糙程度无关

 

B 【解析】 A、木楔对门的作用力和门对木楔的作用力是一对作用力和反作用力,大小相等,方向相反,故A错误; B、对木楔受力分析如图所示: 水平方向:f=Fsinθ,最大静摩擦力约等于滑动摩擦力,门对木楔作用力的水平分量等于地面对木楔摩擦力的大小,故B正确; CD、对木锲,竖直方向:N=Fcosθ+mg,则fmax=μN=μ(Fcosθ+mg),要把门卡住,则有:不管多大的力F均满足满足fmax≥f,即μ(Fcosθ+mg)≥Fsinθ,不管m的大小,只要μ≥tanθ,就可把门卡住,故能否把门卡住,与顶角θ与接触面的粗糙程度有关,故CD错误。  
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考点分析:
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如图所示,一攀岩运动员正沿竖直岩壁缓慢攀登。由于身背较重的行囊,重心上移至肩部的O点,总质量为80kg,此时手臂与身体垂直,手臂与岩壁夹角为53°,则手受到的拉力和脚受到的作用力分别为(设手、脚受到的作用力均通过重心Og10m/s2sin53°=0.8cos53°=0.6)(  

A.640N  480N B.480N  800N

C.480N  640N D.800N  480N

 

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如图所示,一根粗细和质量分布均匀的细绳,两端各系一个质量都为m的小环,小环套在固定水平杆上,两环静止时,绳子过环与细绳结点PQ的切线与竖直方向的夹角均为θ,已知绳子的质量也为m,重力加速度大小为g,则两环静止时

A.每个环对杆的压力大小为mg

B.绳子最低点处的弹力的大小为

C.水平杆对每个环的摩擦力大小为 mgtanθ

D.两环之间的距离增大,杆对环的摩擦力增大

 

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质量均为m的两物块AB之间连接着一个轻质弹簧,其劲度系数为k,现将物块A、B放在水平地面上一斜面的等高处,如图所示,弹簧处于压缩状态,且物体与斜面均能保持静止,已知斜面的倾角为θ,两物块和斜面间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是()

A.斜面和水平地面间一定有静摩擦力

B.斜面对A、B组成的系统的静摩擦了大于2mgsinθ

C.若将弹簧拿掉,物块有可能发生滑动

D.弹簧的最大压缩量为

 

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如图所示,竖直墙壁与光滑水平地面交于B点,质量为m1的光滑半圆柱体O1紧靠竖直墙壁置于水平地面上,质量为m2的均匀小球O2用长度等于AB两点间距离l的细线悬挂于竖直墙壁上的A点,小球O2静置于半圆柱体O1上,当半圆柱体质量不变而半径不同时,细线与竖直墙壁的夹角θ就会跟着发生改变。已知重力加速度为g,不计各接触面间的摩擦,则下列说法正确的是

A. θ=60°,半圆柱体对面的压力大小为

B. θ=60°,小球对半圆柱体的压力大小为

C. 改变半圆柱体的半径,半圆柱体对竖直墙壁的最大压力大小为

D. 半圆柱体的半径增大时,其对地面的压力保持不变

 

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如图所示,ab两个小球穿在一根光滑的固定杆上,并且通过一条细绳跨过定滑轮连接.已知b球质量为m,杆与水平面的夹角为30°,不计所有摩擦.当两球静止时,Oa段绳与杆的夹角也为30°Ob段绳沿竖直方向,则a球的质量为

A. B. C. D.2m

 

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