17.如圖所示,物體A、B、C疊放在水平桌面上,水平力F作用于C物體上,使A、B、C以共同速度向右勻速運(yùn)動(dòng).那么進(jìn)行受力分析,關(guān)于三個(gè)物體受力的個(gè)數(shù)分別為:A受6個(gè);B受2個(gè).

分析 采用隔離法分別對(duì)C、B、A進(jìn)行受力分析,按重力、彈力和摩擦力順序,結(jié)合平衡條件進(jìn)行分析.

解答 解:以C為研究對(duì)象,分析受力:重力、A對(duì)C向上的支持力和向左的靜摩擦力,以及水平方向的拉力,共四個(gè)力.
以B為研究對(duì)象,分析受力:重力和A的支持力,共兩個(gè)力.
以A為研究對(duì)象,則受到重力、地面的支持力、B對(duì)A的壓力、C對(duì)A的壓力,地面對(duì)A的摩擦力和C對(duì)A的摩擦力,所以A受到6個(gè)力的作用.
故答案為:6,2.

點(diǎn)評(píng) 本題考查分析受力的能力,一般按重力、彈力和摩擦力順序分析,可以運(yùn)用平衡條件進(jìn)行檢驗(yàn).

練習(xí)冊(cè)系列答案
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題

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A.卡文迪許通過(guò)扭秤實(shí)驗(yàn),總結(jié)并提出了真空中兩個(gè)靜止點(diǎn)電荷間的相互作用規(guī)律
B.麥克斯韋建立了電磁理論,提供了光是電磁場(chǎng)中的橫波的理論依據(jù)
C.牛頓提出了萬(wàn)有引力定律,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)出了引力常量
D.法拉第經(jīng)過(guò)多年的實(shí)驗(yàn)探索終于發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng)

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

5.物體沿斜面下滑時(shí),常把物體所受重力分解為下面兩個(gè)分力來(lái)處理( 。
A.下滑力和斜面支持力
B.平行于斜面的分力和垂直于斜面的分力
C.斜面支持力和水平方向的分力
D.垂直于斜面的分力和水平方向的分力

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題

12.圖中是地球繞軸自轉(zhuǎn)的示意圖,設(shè)地球上做任意兩點(diǎn)A、B的緯度分別是φ1和φ2,求出A、B兩點(diǎn)的線速度之比為cosφl:cosφ2;角速度之比為1:1.

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題

2.如圖a所示,豎直墻上掛著一面時(shí)鐘,地面上靜止的觀察者A觀測(cè)到鐘的面積為S,另一觀察者B以0.8c(c為光速)平行y軸正方向運(yùn)動(dòng),觀察到鐘的面積為S′,則S大于 S′(選填“大于”、“等于,或“小于”).時(shí)鐘與觀察者有不同相對(duì)速度的情況下,時(shí)鐘的頻率也是不同的,它們之間的關(guān)系如圖b所示.A觀察者觀察到時(shí)鐘的周期是2.0s,則B觀察者觀察到時(shí)鐘的周期約為$\frac{10}{3}$s.

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

9.同步衛(wèi)星離地心的距離為r,運(yùn)行速度為v1,加速度a1,地球赤道上的物體隨地球自轉(zhuǎn)的向心加速度a2,第一宇宙速度為v2,地球的半徑為R,則( 。
A.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{r}^{2}}{{R}^{2}}$B.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{R}{r}$C.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{R}{r}}$D.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題

6.在光滑的橫桿上穿著質(zhì)量不同的兩個(gè)小球,小球用細(xì)線連接起來(lái),當(dāng)轉(zhuǎn)臺(tái)勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),小球相對(duì)轉(zhuǎn)臺(tái)靜止,下列說(shuō)法正確的是(  )
A.兩小球線速度一定相等
B.兩小球加速度一定相等
C.兩小球角速度一定相等
D.兩小球到轉(zhuǎn)軸的距離與其質(zhì)量成反比

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題

7.帶有$\frac{1}{4}$光滑圓弧軌道質(zhì)量為M的小車靜止置于光滑水平面上,如圖所示,一質(zhì)量也為M的小球以速度v0水平?jīng)_上小車,到達(dá)某一高度后,小球又返回車的左端,則( 。
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C.此過(guò)程小球?qū)π≤囎龅墓?\frac{1}{2}$Mv02
D.小球在弧形槽上升的最大高度為$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$

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