A. | 物塊A對(duì)物塊B的壓力大小為mg | B. | 物塊B對(duì)地面的壓力大小等于2mg | ||
C. | 地面與物塊B之間存在靜摩擦力 | D. | 物塊A與物塊B之間存在靜摩擦力 |
分析 分別以A和整體為研究對(duì)象,在豎直方向和水平方向根據(jù)共點(diǎn)力的平衡條件分析支持力和摩擦力.
解答 解:A、以A為研究對(duì)象,豎直方向根據(jù)共點(diǎn)力的平衡條件可得B對(duì)A的支持力為NA=2mg-mg=mg,根據(jù)牛頓第三定律可得物塊A對(duì)物塊B的壓力大小為mg,A正確;
B、以整體為研究對(duì)象,豎直方向根據(jù)共點(diǎn)力的平衡條件可得地面對(duì)B的支持力為NB=4mg-mg=3mg,根據(jù)牛頓第三定律可得物塊B對(duì)地面的壓力大小等于3mg,B錯(cuò)誤;
C、整體水平方向不受外力作用,所以水平方向不存在摩擦力,C錯(cuò)誤;
D、以A為研究對(duì)象,水平方向不受外力作用,所以水平方向不存在摩擦力,D錯(cuò)誤;
故選:A.
點(diǎn)評(píng) 本題主要是考查了共點(diǎn)力的平衡問題,解答此類問題的一般步驟是:確定研究對(duì)象、進(jìn)行受力分析、利用平行四邊形法則進(jìn)行力的合成或者是正交分解法進(jìn)行力的分解,然后在坐標(biāo)軸上建立平衡方程進(jìn)行解答.注意整體法和隔離法的應(yīng)用.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 天宮二號(hào)的運(yùn)行速度一定大于7.9km/s,小于11.2km/s | |
B. | 天鏈一號(hào)04星與靜止在地球赤道上的物體具有相同的向心加速度 | |
C. | 天鏈一號(hào)04星的公轉(zhuǎn)周期大于天宮二號(hào)的公轉(zhuǎn)周期 | |
D. | 天鏈一號(hào)04星可相對(duì)地面靜止于北京飛控中心的正上方 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 速度大的物體,其慣性大 | |
B. | 作用力和反作用力的合力為零 | |
C. | 加速度不為零的物體,其所受的力一定不為零 | |
D. | 物體沒有受到力的作用,其速度的大小一定不變,但速度的方向可能改變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 速度和加速度的方向都在不斷變化 | |
B. | 速度與加速度方向之間的夾角保持不變 | |
C. | 在相等的時(shí)間間隔內(nèi),速率的變化量相等 | |
D. | 在相等的時(shí)間間隔內(nèi),速度的變化量相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 回旋加速器應(yīng)用的是電磁感應(yīng)原理 | |
B. | 電磁爐應(yīng)用的是電磁感應(yīng)原理 | |
C. | 質(zhì)譜儀工作過程中帶電粒子在電場(chǎng)中被加速并在電場(chǎng)中發(fā)生了偏轉(zhuǎn) | |
D. | 示波管工作原理是帶電粒子在電場(chǎng)中發(fā)生了偏轉(zhuǎn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物塊受到的摩擦力一直增大 | B. | 物塊一直向下加速運(yùn)動(dòng) | ||
C. | t=$\frac{mg}{kμ}$時(shí)物塊的速度最大 | D. | 物塊加速度可能大于g |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若M和m一起沿斜面勻速下滑,圖甲中的物塊m受摩擦力作用 | |
B. | 若M和m一起沿斜面勻速下滑,圖乙中的物塊m受摩擦力作用 | |
C. | 若M和m一起沿斜面勻加速下滑,圖乙中的物塊m一定受到水平向左的摩擦力 | |
D. | 若M和m一起沿斜面勻加速下滑,圖甲中的物塊m一定受到平行于斜面上摩擦力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 線圈回路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)隨時(shí)間均勻變化 | |
B. | 線圈回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電流為0.2 A | |
C. | 當(dāng)t=0.30 s時(shí),整個(gè)線圈的ab邊所受的安培力大小為3.2 N | |
D. | 在1 min內(nèi)線圈回路產(chǎn)生的焦耳熱為48 J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 衛(wèi)星的線速度為$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | B. | 衛(wèi)星的運(yùn)轉(zhuǎn)周期為2π$\frac{{R}^{2}}{\sqrt{GM}}$ | ||
C. | 衛(wèi)星的向心加速度為$\frac{GM}{{R}^{4}}$ | D. | 衛(wèi)星的角速度為$\frac{1}{{R}^{2}}$$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ |
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