如图所示,一根重G=40N的均匀木棒AB,A端用细绳吊在固定点O上,今用水平力F=30N作用于B端,棒平衡时,下面说法正确的是()
A.绳子拉力T一定大于G
B.力F增加时,绳与竖直方向的夹角α增加
C.杆AB与竖直夹角必等于绳与竖直方向的夹角α
D.力F足够大时,细绳可在水平方向上
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如图,物体A放在水平地面上,在两个水平力F1和F2的作用下保持静止。已知F1=10N,F2=2N,若去掉()
A.F1,A一定静止
B.F1,A一定向左运动
C.F2,A可能静止
D.F2,A一定向右运动
水平杆上套有两个相同的质量为m的环,两细线等长,下端系着质量为M的物体,系统静止,现在增大两环间距而系统仍静止,则杆对环的支持力FN和细线对环的拉力F的变化情况是()
A.都不变
B.都增大
C.FN增大,F不变
D.FN不变,F增大
A.
B.
C.
D.
某屋顶为半球形,一人在半球形屋顶上向上缓慢爬行(如图所示),他在向上爬的过程中()
A.屋顶对他的支持力不变
B.屋顶对他的支持力变大
C.屋顶对他的摩擦力不变
D.屋顶对他的摩擦力变大
A.20N、30N、20N;
B.2N、5N、9N;
C.8N、9N、19N;
D.15N、21N、5N;
如图所示,截面为三角形的木块a上放置一铁块b,三角形木块竖直边靠在竖直且粗糙的竖直面上,现用竖直向上的作用力F,推动木块与铁块一起向上匀速运动,运动过程中铁块与木块始终保持相对静止,则下面说法正确的是()
A.木块a与铁块b间一定存在摩擦力
B.木块与竖直墙面间一定存在水平弹力
C.木块与竖直墙面间一定存在摩擦力
D.竖直向上的作用力F大小一定大于铁块与木块的重力之和
A.1N,3N,5N
B.5N,3N,5N
C.1N,7N,5N
D.9N,3N,5N
如图所示的装置,用两根细绳拉住一个小球,两细绳间的夹角为θ,细绳AC呈水平状态.现将整个装置在纸面内顺时针缓慢转动,共转过90°.在转动的过程中,CA绳中的拉力F1和CB绳中的拉力F2的大小发生变化,即()
A.F1先变小后变大
B.F1先变大后变小
C.F2逐渐减小
D.F2最后减小到零
如图所示表面光滑、半径为R的半球固定在水平地面上,球心O的正上方O′处有一无摩擦定滑轮,轻质细绳两端各系一个小球挂在定滑轮上。两小球平衡时,若滑轮两侧细绳的长度分别为L1=2.4R和L2=2.5R,则两个小球的质量之比m1:m2(不计球的大小)为:()
A.24:25
B.25:24
C.2:1
D.3:5
如图2所示,用绳索将重球挂在墙上,不考虑墙的摩擦。如果把绳的长度增加一些,则球对绳的拉力F1和球对墙的压力F2的变化情况是()
A.F1增大,F2减小
B.F1减小,F2增大
C.F1和F2都减小
D.F1和F2都增大
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最新试题
如图所示,滑块A与小球B用一根不可伸长的轻绳相连,且滑块A套在水平直杆上。现用与水平方向成300角的力F拉B,使A、B一起向右匀速运动,运动过程中A、B保持相对静止。已知A、B的质量分别为2kg、1kg,F=10N,重力加速度为10m/s2.则()
A.B.C三个相同的圆柱体,如图所示,放在水平面上,它们均处于静止状态,则()
一根质量为m的匀质细圆柱杆,A端通过光滑铰链固定于竖直墙上,B端系上细绳,细绳水平,另一端系于竖直墙上C点,如图所示。已知AC="4"m,BC="6"m,则关于圆柱杆A端所受的弹力F,下列说法正确的是(友情提示:物体受三个力作用而平衡时,三力若方向不平行,必共点)()
如图所示,物体A静止在斜面体B上,斜面体放在水平面上静止。则物体A受力的情况为:()
如图6所示,A球和B球用轻绳相连,静止在光滑的圆柱面上,两球可视为质点。若A球的质量为m,则B球的质量为()
如图所示,质量分别为m1、m2的两个物体通过轻弹簧连接,在力F的作用下一起沿水平方向做匀速直线运动(m1在地面,m2在空中),力F与水平方向成θ角则所受支持力N和摩擦力正确的是()
在如图所示装置中,两物体质量分别为m1、m2,悬点a、b间的距离远大于滑轮的直径,不计一切摩擦,整个装置处于静止状态。由图可知()
如图所示,轻质光滑滑轮两侧用细绳连着两个物体A与B,物体B放在水平地面上,A、B均静止。已知A和B的质量分别为mA、mB,绳与水平方向的夹角为θ,则:()
如图所示,一个重为10N的砝码,用细线悬挂在O点,现在用力F拉砝码,使悬线偏离竖直方向30°时处于静止状态,此时所用拉力F的最小值为:()
如图所示,完全相同的质量为m的A、B两球,用两根等长的细线悬挂在O点,两球之间夹着一根劲度系数为k的轻弹簧,静止不动时,弹簧处于水平方向,两根细线之间的夹角为θ.则弹簧的长度被压缩了()