1.如圖所示,斜面體固定在水平面上,A、B兩物體一起沿斜面勻速下滑過程中,不計(jì)空氣阻力,則( 。
A.A物體受到2個(gè)力的作用B.A物體受到3個(gè)力的作用
C.B物體受到4個(gè)力的作用D.B物體受到5個(gè)力的作用

分析 先以A為研究對(duì)象,分析受力情況,再對(duì)B研究,按順序進(jìn)行分析受力情況.

解答 解:先以A為研究對(duì)象,分析受力情況:重力、B的豎直向上的支持力,B對(duì)A靜摩擦力,因A勻速運(yùn)動(dòng),共有受3個(gè)力.
再對(duì)B研究,B受到重力、A對(duì)B豎直向下的壓力,斜面的支持力和滑動(dòng)摩擦力,及A對(duì)B靜摩擦力,共5個(gè)力.
故選:BD.

點(diǎn)評(píng) 本題考查分析物體受力的能力,采用隔離法的思維,要結(jié)合平衡進(jìn)行分析,同時(shí)一般按重力、彈力、摩擦力順序進(jìn)行分析.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題

11.下列說(shuō)法正確的是( 。
A.合運(yùn)動(dòng)的速度一定大于分運(yùn)動(dòng)的速度
B.合運(yùn)動(dòng)的位移一定大于分運(yùn)動(dòng)的位移
C.曲線運(yùn)動(dòng)的速度一定變化,直線運(yùn)動(dòng)的速度可能不變
D.平拋運(yùn)動(dòng)是一種勻變速曲線運(yùn)動(dòng)

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

12.將一個(gè)小球以20m/s的速度豎直向上拋出,經(jīng)過2s小球上升到最高點(diǎn),不計(jì)空氣阻力.則它在這個(gè)過程的V--t圖象應(yīng)該是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題

9.如圖所示,一個(gè)掛在絲線下端帶正電的小球B,靜止在圖示位置.若固定的帶正電小球A的電荷量為Q,B球的質(zhì)量為m,絲線與豎直方向夾角為θ,A和B在同一條水平線上,A、B兩球間的距離為r,整個(gè)裝置處于真空中.求B球的帶電荷量q為多大?(重力加速度為g)

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

16.如圖所示,A、B兩物體的質(zhì)量分別為M和m,用跨過光滑定滑輪的輕繩相連,A物體與桌面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,在A物體加速向右運(yùn)動(dòng)過程中(B物體落地前),A的加速度大小為(  )
A.gB.$\frac{mg}{M}$C.$\frac{mg-μMg}{M}$D.$\frac{mg-μMg}{M+m}$

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題

6.關(guān)于力和運(yùn)動(dòng)的關(guān)系,下列說(shuō)法中正確的是( 。
A.物體做曲線運(yùn)動(dòng),其速度一定改變
B.物體做曲線運(yùn)動(dòng),其加速度可能不變
C.物體在恒力作用下運(yùn)動(dòng),其速度方向一定不變
D.物體在變力作用下運(yùn)動(dòng),其速度大小一定改變

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題

13.如圖,AB為豎直面內(nèi)半圓的水平直徑.從A點(diǎn)水平拋出兩個(gè)小球,小球l的拋出速度為v1、小2的拋出速度為v2.小球1落在C點(diǎn)、小球2落在D點(diǎn),C,D兩點(diǎn)距水平直徑分別為圓半徑的0.8倍和l倍.小球l的飛行時(shí)間為t1,小球2的飛行時(shí)間為t2.則(  )
A.t1=t2B.t1<t2C.v1:v2=4:$\sqrt{5}$D.v1:v2=3:$\sqrt{5}$

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題

10.如圖所示,一質(zhì)量為8m的長(zhǎng)木板靜止在光滑水平面上,某時(shí)刻一質(zhì)量為m的小鐵塊以速度υ從木板的右端滑上木板.已知鐵塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,重力加速度大小為g,木板足夠長(zhǎng),求:
(1)鐵塊與木板的加速度大;
(2)當(dāng)木板在水平面上加速滑行的距離為x時(shí),鐵塊在木板上滑行的長(zhǎng)度為多少?

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

11.如圖所示,比荷為$\frac{e}{m}$的電子以速度v0沿AB邊射入邊長(zhǎng)為a的等邊三角形的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域中.為使電子從BC邊穿出磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B的取值范圍為( 。
A.B=$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{ae}$B.B<$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{ae}$C.B=$\frac{2m{v}_{0}}{ae}$D.B<$\frac{2m{v}_{0}}{ae}$

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