5 力的分解 知识点题库

重为G的两个完全相同的小球,与水平面的动摩擦均为。竖直向上的较小的力F作用在连接两球轻绳的中点,绳间的夹角,如图所示。缓慢增大F,到两球刚要运动的过程中,下列说法正确的是(   )

A . 地面对球的支持力变大,摩擦力变大 B . 地面对球的支持力变小,摩擦力变小 C . 球刚开始运动时,地面对球没有支持力 D . 球刚开始运动是,球受到的摩擦力最大
如图所示,一辆小车静止在水平地面上,车内固定着一个倾角为60°的光滑斜面OA , 光滑挡板OB可绕转轴O在竖直平面内转动。现将一重力为G的圆球放在斜面与挡板之间,挡板与水平面的夹角 60°。下列说法正确的是(    )

A . 若保持挡板不动,则球对斜面的压力大小为G B . 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对斜面的压力逐渐增大 C . 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对挡板的压力逐渐减小 D . 若保持挡板不动,使小车水平向右做匀加速直线运动,则球对挡板的压力不可能为零
如图所示,用轻绳吊一个重为G的小球,欲施一力F使小球在图示位置平衡(θ<30°),下列说法正确的是(   )

A . 力F最小值为Gsinθ B . 若力F与绳拉力大小相等,力F方向与竖直方向必成θ角 C . 若力F与G大小相等,力F方向与竖直方向可能成θ角 D . 若力F与G大小相等,力F方向与竖直方向可能成2θ角
力的分解
  1. (1) 定义:求一个已知力的的过程.
  2. (2) 遵循原则:定则或定则.
  3. (3) 分解方法:①按力产生的分解;②正交分解.
将一个力F分解为两个力F1和F2 , 合力F=100N,F1与F夹角为37°,F2=75N,那么F1的大小可能是(  )
A . F1=35 N B . F1=125 N C . F1=75 N D . F1=120 N
如图所示,质量为1kg的物块在倾角为53°的固定斜面上向下滑动,若给物块施加平行于斜面向上的拉力F,则物块刚好能匀速下滑,F=5N.求:物块与斜面之间的动摩擦因数.(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10N/kg)

如图所示,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和Q的两段绳都是水平的.已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,P的质量是m,Q的质量是2m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计.若用一水平向右的力F拉P使它做匀速运动,则F的大小为(   )

A . 7μmg B . 5μmg C . 3μmg D . μmg
如图,一质量为m的滑块静止置于倾角为30°的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,弹簧与斜面垂直,则(  )

A . 滑块不可能只受到三个力作用 B . 弹簧可能处于伸长状态 C . 斜面对滑块的支持力大小可能为零 D . 斜面对滑块的摩擦力大小一定等于 mg
如图所示,某小孩在广场游玩时,将一气球用轻质细绳与地面上木块相连。气球在水平风力作用下处于斜拉状态,此时细绳与竖直线成θ角。假若气球和木块的质量分别为m、M。当水平风力缓慢增大时,则下列说法中正确的是( )

A . 细绳拉力变大 B . 水平面对木块的弹力不变 C . 水平面对木块的摩擦力变大 D . 木块有可能脱离水平面
如图,物体P静止于固定的斜面上,P的上表面水平。现把物体Q轻轻地叠放在P上,则(  )

A . P向下加速滑动 B . P静止不动 C . P向下匀速滑动 D . P与斜面间的静摩擦力不变
如图所示,用完全相同的轻弹簧A、B、C将两个相同的小球连接并悬挂,小球处于静止状态,弹簧A与竖直方向的夹角为30°,弹簧C水平,则弹簧A、C的伸长量之比为 (   )

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A . B . C . 1:2 D . 2:1
用弹簧秤竖直悬挂一个静止的小球,下面说法正确的是(   )
A . 小球对弹簧秤的拉力就是小球的重力 B . 小球对弹簧秤的拉力大小等于小球的重力大小 C . 小球重力的施力物体是弹簧秤 D . 小球重力的施力物体不存在
2019年9月24日,中国科学院李春来领导的“嫦娥四号”研究团队,精确定位了“嫦娥四号”的着陆位置,并对“嫦娥四号”的落月过程进行了重建。该着陆器质量为1.2×103 kg,在距离月球表面100 m处悬停,自动判断合适着陆点后,先关闭推力发动机自由下落,再开动发动机匀减速竖直下降到距离月球表面4 m时速度变为0,再关闭推力发动机自由下落,直至平稳着陆.着陆器下降过程中的高度与时间关系图象如图所示,若月球表面重力加速度是地球表面重力加速度的 倍,地球表面重力加速度g=10m/s2 , 则下述判断正确的是(    )

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A . 着陆器在空中悬停时,发动机推力大小是1.2×104 N B . 着陆器从高100 m下降至4 m过程中的减速的加速度大小为月球表面重力加速度的 C . 着陆器从高100 m下降至4 m过程中的最大速度为16 m/s D . 着陆器着陆时的速度大约是8.9 m/s
所受重力G1=8 N的砝码悬挂在绳PA和PB的结点上.PA偏离竖直方向37°角,PB在水平方向,且连在所受重力为G2=100 N的木块上,木块静止于倾角为θ=37°的斜面上,如图所示,试求:木块与斜面间的摩擦力大小和木块所受斜面的弹力大小.

(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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力F1和F2的合力F大小为10N,其中F1与F的夹角为37°,如图。则F2的最小值为(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(  )

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A . 10N B . 8N C . 6N D . 4N
如图,木块a与b叠放在水平地面上,分别受到水平向右和水平向左、大小均为F的力作用,且保持静止状态,则(   )

A . a对b的摩擦力大小为零 B . a对b的摩擦力方向水平向右 C . 地面对b的摩擦力方向水平向右 D . 地面对b的摩擦力大小为F
在倾角为的两条光滑平行金属导轨上,放一根质量为m、电阻忽略不计的金属棒ab,假设整个空间有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于轨道平面向上,导轨宽度为L,电阻为R,电源电动势为E,电源内阻为r(导轨电阻不计),电容器的电容为C。求:

  1. (1) 当S接通1时,ab棒静止释放后开始向下运动过程中,ab棒稳定的速度;
  2. (2) 当S接通2时,ab棒静止释放后开始向下运动过程中,ab棒稳定的速度;
  3. (3) 当S接通3时,ab棒静止释放后ab下滑距离s,这个过程中电容器储藏的电能;
  4. (4) 在(3)问情况下,定性描绘出此时电容器两端的电压u与下滑距离s的关系图像。
如图所示,用一根长为l=1m的细线,一端系一质量为m=1kg的小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角θ=37°,小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动,取g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:

  1. (1) 若小球的角速度ω1=rad/s,细绳的张力多大?
  2. (2) 若小球的角速度ω2=rad/s,细绳的张力多大?
如图所示,水平地面上一小孩用60 N的水平力推重为200 N的木箱,木箱不动,逐渐增大推力到110 N,木箱恰好能被推动;木箱被推动之后,小孩只要用100 N的水平推力就可以使木箱匀速直线运动。下列说法正确的是(   )

A . 木箱与地面间的最大静摩擦力大小为200 N B . 木箱与地面间的静摩擦力大小始终为60 N C . 木箱与地面间的滑动摩擦力大小为110 N D . 木箱与地面间的滑动摩擦力大小为100 N
如图所示,当木板从图示位置缓慢转至水平位置的过程中,物块相对木板静止,则(       )

A . 物块受到的支持力逐渐减小 B . 物块受到的摩擦力逐渐增大 C . 物块受到的合外力逐渐减小 D . 木板对物块的作用力保持不变