3.4 分析物体的受力情况 知识点题库

如图所示,三根长度均为L的轻绳分别连接于C、D两点,A、B两端悬挂在水平天花板上,相距为2L.现在C点悬挂一个质量为m的重物,为使CD绳保持水平,在D点应施加的最小作用力为(   )

A . mg B . mg C . mg D . mg
如图所示,小 球A的重力为G=20N,上端被竖直悬线挂于O点,下端与水平桌面相接触,悬线对球A、水平桌面对球A的弹力大小可能为(  )

A . 0,G B . G,0 C . D . G, G
如图,一个质量为m的光滑小环套在一根轻质细绳上,细绳的两端分别系在竖直的杆上A、B两点,让竖直杆以角速度 匀速转动,此时小环在绳上C点,AC和BC与竖直方向的夹角分别为37°和53°, ,重力加速度大小为g,则:(    )

A . 绳中的张力大小为 B . 绳子的总长度为 C . 杆上AB两点间的距离为 D . 环做圆周运动的向心力加速度大小等于g
如图所某竖直弹射装置由两根劲度系数为k的轻弹簧以及质量不计的底盘构成,当质量为m的物体竖直射向空中时,底盘对物体的支持力为4mg(g为重力加速度),已知两根弹簧与竖直方向的夹角为 ,则此时每根弹簧的伸长量为(   )

A . B . C . D .
如图所示,物块的质量m=30kg,细绳一端与物块相连,另一端绕过光滑的轻质定滑轮,当人用100N的力竖直向下拉绳子时,滑轮左侧细绳与水平方向的夹角为53°,物体在水平面上保持静止.已知sin53°=0.8,cos53°=0.6,取g=10m/s2 , 求:地面对物体的弹力大小和摩擦力大小.

为了测定木块和竖直墙壁之间的滑动摩擦因数,某同学设计了一个实验:用一根弹簧将木块压在墙上,同时在木块下方有一个拉力F2作用,使木块恰好匀速向下运动(弹簧随木块一起向下运动),如下图所示.现分别测出了弹簧的弹力F1、拉力F2和木块的重力G,则动摩擦因数μ应等于(   )

A . B . C . D .
如图所示,一劲度系数很大的轻质弹簧下端固定在倾角θ=30°的斜面底端,将弹簧上端压缩到A点锁定。一质量为m的小物块紧靠弹簧上端放置,解除弹簧锁定,小物块将沿斜面上滑至B点后又返回,A、B两点的高度差为h,弹簧锁定时具有的弹性势能 ,锁定及解除锁定均无机械能损失,斜面上A点以下部分的摩擦不计,已知重力加速度为g。求:

  1. (1) 物块与斜面间的动摩擦因数;
  2. (2) 物块在离开弹簧后上滑和下滑过程中的加速度大小之比;
  3. (3) 若每次当物块离开弹簧后立即将弹簧压缩到A点锁定,当物块返回A点时立刻解除锁定。设斜面最高点C(未画出)与A的高度差为3h,试通过计算判断物块最终能否从C点抛出。
如图所示,在粗糙的水平面上离竖直墙面很远处有一重物G,在跨过定滑轮的绳的牵引下做匀速运动,则在此过程中,下列说法正确的是(    )

A . 物体所受摩擦力、支持力变小,绳的拉力先变小后变大 B . 物体所受摩擦力、支持力变大,绳的拉力变小 C . 物体所受摩擦力、支持力变小,绳的拉力变大 D . 因为物体做匀速运动,所以物体所受摩擦力不变、支持力不变,绳的拉力不变
如图所示,两个半圆柱A、B紧靠着静置于水平地面上,其上有一光滑圆柱C,三者半径均为R。C的质量为m,A、B的质量都为  ,与地面间的动摩擦因数均为μ。现用水平向右的力拉A,使A缓慢移动,直至C恰好降到地面。整个过程中B保持静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。求:

  1. (1) 未拉A时,C受到B作用力的大小F;
  2. (2) C从初始状态至恰好降到地面的过程中,A的位移大小;
  3. (3) 动摩擦因数的最小值μmin
物块从光滑曲面上的P点自由滑下,通过粗糙的静止水平传递带后落到地面上的Q。若传送带的皮带轮沿逆时针方向匀速运动,使传送带随之运动,如图所示,物块仍从P点自由滑下,则(    )

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A . 物块有可能落不到地面上 B . 物块将仍落在Q点 C . 物块将会落在Q点的左边 D . 物块将会落在Q点的右边
如图所示,两梯形木块A、B叠放在水平地面上,始终处于静止状态,A、B之间的接触面倾斜。A通过轻弹簧连接竖直墙面,轻弹簧处于水平拉伸状态。关于两木块的受力,下列说法正确的是(   )

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A . A受到B的摩擦力沿接触面向上 B . 木块A可能受三个力作用 C . 木块A一定受四个力作用 D . 木块B受到地面施加的水平向右的摩擦力
如图所示,矩形平板ABCD的AD边固定在水平面上,平板与水平面夹角为 ,AC与AB的夹角也为 。质量为m的物块在平行于平板的拉力作用下,沿AC方向匀速运动。物块与平板间的动摩擦因数 ,重力加速度大小为g,拉力大小为(   )


A . B . C . D .
如图,水平传送带以恒定速率 向右运动。长度为 。传送带右端平滑连接足够长、倾角为 的斜面。现将滑块A(看成质点)无初速度地放在传送带的左端,已知滑块A与传送带和斜面的动摩擦因数均为 ,重力加速度g取 ,求:

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  1. (1) 滑块A在传送带上运动的时间和在斜面上运动的最大距离;
  2. (2) 当滑块A返回到斜面底端时,在传送带左端无初速放上另一个相同的滑块B,试通过计算判断滑块A第二次滑上斜面之前两滑块能否相遇。
如图所示,粗糙的长方体木块A、B叠在一起,放在水平桌面上,木块B受到一个水平方向的力F的牵引,但仍然保持静止,则(   )

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A . B施加给A一个向左的摩擦力 B . A,B之间没有摩擦力 C . B受到地面施加的摩擦力方向向左 D . B总共受到4个力的作用
如图所示,在倾角θ=37°的的斜面上,沿下滑方向铺两条平行的直导轨,导轨足够长,导轨间距L=0.5m,两者的底端a和b用R=2.0Ω的电阻相连,直导轨的其他部分电阻不计,有一垂直于导轨平面向上的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度B=1T,cd为金属杆,与框架接触良好,电阻r=0.5Ω,杆与框架间的动摩擦因数μ=0.5,杆沿框架向下以v=2m/s做匀速直线运动,(取g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

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  1. (1) cd杆哪端电势高?
  2. (2) 通过R的电流大小;
  3. (3) cd杆的质量大小;
  4. (4) 整个回路电流的电功率大小。
两物体A、B按如图所示连接且处于静止状态,现在给B施加一个水平力F,使B缓慢移动,物体A始终静止在地面上,则此过程中有(   )

A . 物体A对地面的压力逐渐变小 B . 物体A受到的摩擦力不变 C . 绳的拉力逐渐变大 D . 地面对A的作用力保持不变
如图所示,质量为m=0.5kg的光滑小球被细线系住,放在倾角为α=45°的斜面体上。已知线与竖直方向的夹角β=45°,斜面体质量为M=3kg,整个装置静置于粗糙水平面上。(g取10N/kg)求:

  1. (1) 细线对小球拉力的大小;
  2. (2) 地面对斜面体的摩擦力的大小和方向。
如图所示,杂技表演中,绕过光滑定滑轮的轻绳一端吊着重物,另一端吊着表演者,开始时表演者拉着绳不动结果他以大小为a1的加速度下降;然后表演者快速地沿绳向上爬,结果他不再下降,而是相对地面保持静止,此时重物以大小为a2的加速度竖直向上运动。若表演者与重物所受重力的大小之比为k,不计空气阻力,则为(   )

A . B . C . k D . k+1
旋转秋千是游乐园里常见的游乐项目,它由数十个座椅通过缆绳固定在旋转圆盘上,每一座椅可坐一人。如图所示,是一种模拟该运动的装置,整个装置可绕置于地面上的竖直轴oa转动,已知与转轴固定连接的水平杆ab长 , 连接小球的细绳长 , 小球质量 , 整个装置绕竖直轴oa做匀速圆周运动时,连接小球的细绳与竖直方向成角,小球到地面的高度 , 重力加速度 , 已知 , 求:

  1. (1) 细绳对小球的拉力T是多大;
  2. (2) 该装置匀速转动角速度的大小;
  3. (3) 若转动过程中,细绳突然断裂,小球落地时到转轴oa的水平距离。
如图所示,长木板P静止在光滑水平地面上,小物块Q从P左端以某初速度向右运动并恰好不会从右端离开。在Q从P左端滑到右端的过程中,下列说法正确的是(   )

A . 长木板P保持静止不动 B . 长木板P向左运动 C . 小物块Q与长木板P组成的系统动量守恒 D . 小物块Q与长木板P组成的系统机械能守恒