如圖所示,A、B兩球質(zhì)量均為m.固定在輕彈簧的兩端,分別用細繩懸于O點,其中球A處在光滑豎直墻面和光滑水平墻面的交界處,已知兩球均處于平衡狀態(tài),OAB恰好構(gòu)成一個正三角形,則下列說法正確的是(重力加速度為g)

A.球A一定受到四個力的作用

B.彈簧對球A的彈力大于對球B的彈力

C.繩OB對球B的拉力大小一定小于mg

D.繩OA對球A的拉力大小等于或小于1.5mg

D

【解析】

試題分析:彈簧發(fā)生彈性形變時,各部分彈力都相等,所以對A和對B的彈力大小相等,選項B錯。單獨對B受力分析如左圖,根據(jù)B處于平衡狀態(tài)可知彈簧處于壓縮狀態(tài),自身重力,繩子拉力,彈簧彈力,根據(jù)幾何關(guān)系可得,所以可得,所以選項C錯。 單獨對A進行受力分析則已知的有自身重力,拉力,彈簧彈力,豎直方向可能還有地面支持力,豎直方向受力平衡則有,所以,選項D對。小球A是否收到地面豎直向上的支持力不確定,所以選項A錯誤。

考點:共點力的平衡

練習(xí)冊系列答案
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如圖所示,導(dǎo)電物質(zhì)為正電荷的霍爾元件位于兩串聯(lián)線圈之間,線圈中電流為I,線圈間產(chǎn)生勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小B與I成正比,方向垂直于霍爾元件的兩側(cè)面,此時通過霍爾元件的電流為IH,與其前后表面相連的電壓表測出的霍爾電壓UH。電阻R遠大于RL,霍爾元件的電阻可以忽略,則( )

A.霍爾元件前表面的電勢低于后表面

B.網(wǎng)IH與I成正比

C.電壓表的示數(shù)與RL消耗的電功率成正比

D.若電源的正負極對調(diào),電壓表指針將反偏

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兩個帶電量均為Q的正點電荷,固定于兩點,O是兩電荷連線的中點.矩形abcd的中心也在O點,且ad平行于兩電荷的連線,a、b、c、d四點的

A.電場強度不相同,電勢相等

B.電場強度不相同,電勢也不相等

C.電場強度相同,電勢不相等

D.電場強度相同,電勢也相等

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下列所給的圖象中能反映做直線運動物體不會回到初始位置的是( )

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如圖所示,質(zhì)量為3m的重物與一質(zhì)量為m的線框用一根絕緣細線連接起來,掛在兩個高度相同的定滑輪上,已知線框電阻為R,橫邊邊長為L,水平方向勻強磁場的磁感應(yīng)強度為B,磁場上下邊界的距離、線框豎直邊長均為h。初始時刻,磁場的下邊緣和線框上邊緣的高度差為2h,將重物從靜止開始釋放,線框穿出磁場前,若線框已經(jīng)做勻速直線運動,滑輪質(zhì)量、摩擦阻力均不計。則下列說法中正確的是

A.線框進入磁場時的速度為

B.線框穿出磁場時的速度為

C.線框通過磁場的過程中產(chǎn)生的熱量Q=

D.線框進入磁場后,若某一時刻的速度為v,則加速度為

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(9分)如圖所示,底座A上裝有長0.5m的直立桿,總質(zhì)量為1kg,用細線懸掛,底座底面離水平地面H=0.2m,桿上套有質(zhì)量為0.2kg的小環(huán)B,它與桿間有摩擦,設(shè)環(huán)與桿相對滑動時摩擦力大小始終不變,環(huán)從底座以m/s的初速度沿桿向上運動,最后恰能到達桿的頂端(取g=10m/s2)。求:

⑴環(huán)沿桿上滑過程中的加速度大;

⑵在環(huán)上滑過程中,細線對桿的拉力大;

⑶若小環(huán)在桿頂端時細線突然斷掉,底座下落后與地面立即粘合后靜止,整個過程桿沒有晃動,則線斷后經(jīng)多長時間環(huán)第一次與底座相碰?

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如圖所示,質(zhì)量為m的質(zhì)點靜止地放在半徑為R的半球體M上,質(zhì)點與半球體間的動摩擦因數(shù)為μ,質(zhì)點與球心的連線與水平面的夾角為θ,則下列說法正確的是( )

A.地面對半球體的支持力為(M+m)g

B.質(zhì)點對半球體的壓力大小為mgcosθ

C.質(zhì)點受半球體的摩擦力大小為mgcosθ

D.地面對半球體的摩擦力方向水平向左

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兩個可視為質(zhì)點的小球a和b,用質(zhì)量可忽略的剛性細桿相連并放置在光滑的半球面內(nèi),如圖

所示。已知細桿長度是球半徑的倍,當(dāng)兩球處于靜止狀態(tài)時,細桿與水平面的夾角θ=15°,則( )

A.桿對a、b球作用力大小相等且方向沿桿方向

B.小球a和b的質(zhì)量之比為∶1

C.小球a和b的質(zhì)量之比為∶1

D.半球面對a、b球的彈力之比為∶3

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下列敘述中符合物理史實的是( )

A.伽利略提出了日心說

B.亞里士多德否定了力是維持物體運動的原因

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D.牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律并測定了萬有引力常量

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