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1力物体的平衡要点
立大志者得中志,立中志者得小志,立小志者不得志,; ;★ 力是物体对物体的作用;力的单位:牛顿(N);关于力,以下说法中正确的是:;关于力,以下说法中错误的是:;★ 定义:;定义:;下列关于重力和重心的说法中正确的说法是;重力与万有引力的关系;★ 定义:;★ 三要素;F1;轻杆;假设法: 把左侧斜面拿掉小球仍静止;定义:;M;V;B;B; 把一重为G的物体用一个水平的推力F=kt (k恒量,t为时间)压在竖直的足够高的平整的墙上,则在 t=0开始物体所受的摩擦力f 随 t 的变化关系是下图中的哪一个; 一物块m从某曲面上的Q点自由滑下,通过一粗糙的静止传送带后,落到地面P点(如图),若传送带的皮带轮沿逆时针方向转动起来,使传送带也随之运动,再把该物块放到Q点自由滑下,那么 A.它仍落在P点 B.它将落在P点左边 C.它将落在P点的右边 D.无法判断落点,因 为它可能落不到地面上来;定义:;多力合成;按效果分解力;按效果分解力;力的分解有确定解的情况:(合力一定);正交分解法;V0;静止和匀速直线运动;;多力平衡条件:;;受力分析;求B、C木块间的摩擦力;用轻质细线把两个质量未知的小球悬挂起来,如右图所示. 今对小球a持续施加一个向左偏下30°的恒力,并对小球b持续施加一个向右偏上30°的同样大的恒力,最后达到平衡. 表示平衡状态的图可能是;已知两竖直杆水平距离为8m,绳长为10m,如图示把重为G的物体挂在绳上,不计摩擦分析绳的拉力?;水平面有摩擦,动摩擦因数为μ,物体质量为m,求要使物体匀速运动施加的最小力为多少?(重力加速度为g);300;F;如图所示,A、B两球用劲度系数为k1的轻弹簧相连,B球用长为L的细绳悬于O点,A球固定在O点正下方,且O、A间的距离恰好为L,此时绳子所受的拉力为F1;现把A、B间的弹簧换成劲度系数为k2的轻弹簧,仍使系统平衡,此时绳子所受的拉力为F2,则F1与F2之间的大小关系为 ( ) A. F1 F2 B. F1 F2 C. F1 = F2 D. 无法确定;如图所示,质量为m的质点与三根相同的螺旋形轻弹簧相连,且处于竖直平面内,静止时,相邻两弹簧间的夹角均为120?,已知弹簧a、b对质点作用力均为F,则弹簧c对质点的作用力大小可能为(A)F (B)F+mg (C)F-mg (D)mg-F;b;A人;◆不可伸长的轻细线AO与BO下端系一个物体P,细线长AOBO,A、B两端点在同一水平线上,开始时两线刚好绷直,如图所示。细线AO和BO的拉力设为FA和FB,保持端点A、B在同一水平线上,使A、B逐渐远离过程中,关于细线的拉力FA和FB的大小随AB间距离变化的情况是( )A.FA随距离增大而一直增大B.FA随距离增大而一直减小C.FB随距离增大而一直增大D.FB随距离增大而一直减小;如图所示,两个完全相同的光滑球的质量为m,放在竖直挡板和倾角为α的固定斜面间。若缓慢转动挡板至与斜面垂直,此过程中 ( ) A.A、B两球间的弹力逐渐增大 B.B球对挡板的压力逐渐减小 C.B球对斜面的压力逐渐增大 D.A球对斜面的压力逐渐增大;※AB、BC为两细绳,A、C悬挂于天花板上,B端用一大小恒定的力F拉住,绳与天花板的夹角分别为30?和45?,则要使BC绳所受拉力最大,F与BC间的夹角? 应为( ) (A)90?, (B)135?,(C)165?,(D)180?。;如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的斜面上,它跟斜面间的动摩擦因数为μ,在水平恒定推力F的作用下,沿斜面向上匀速运动,则物体所受摩擦力大小等于( ) A.Fcosθ-mgsinθ B. μ(mgcosθ+Fsinθ) C.μF/(sinθ+μcosθ) D. μmg/(cosθ-μsinθ) ;※一个倾角为450的光滑斜面固定在竖直的光滑墙壁上,为使一铁球静止于墙壁与斜面之间,需用一作用线通过球心的水平推力F作用于球上,如图所示,在此情况下( ) A.墙对球的压力一定等于F B.球的重力一定大于F C.球对斜面的压力一定大于G D.球对斜面的压力一定小于G ;如图所示,板A的质量为m,滑块B的质量为2m,板A和滑块B用轻绳连接,滑轮的摩擦不计,绳与斜面平行,滑块B沿倾角为α的斜面在A板的中间一段匀速下滑,若AB之间以及B与斜面间的动摩擦因数相同,求动摩擦因数μ。 ; 如图所示,三根不可伸长的相同
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