2 共点力平衡条件的应用 知识点题库

用质量为M的吸铁石,将一张质量为m的白纸压在竖直固定的磁性黑板上.某同学沿着黑板面,用水平向右的恒力F轻拉白纸,白纸未移动,则此时黑板对白纸的摩擦力的大小为(   )

A . F B . mg C . D .
如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2 . 已知sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,求:

  1. (1) 通过导体棒的电流;
  2. (2) 导体棒受到的摩擦力;
  3. (3) 若仅将磁场方向改为竖直向上,求摩擦力.
在水平力F作用下,重为G的物体沿墙壁匀速下滑,如图所示.若物体间与墙之间的动摩擦因数为μ,则物体所受的摩擦力的大小为(   )

A . μF B . μF+G C . G﹣μF D .
体操运动员在进行自由体操比赛时,有如图所示的比赛动作,当运动员竖直倒立(头没有接触地面)保持静止状态时,两手臂对称支撑,夹角为 ,当 变大时,则(   )

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A . 运动员受到的合力变大 B . 运动员对地面的正压力变大 C . 运动员单手对地面的正压力变大 D . 运动员单手对地面的正压力大小保持不变
所受重力G1=8 N的砝码悬挂在绳PA和PB的结点上.PA偏离竖直方向37°角,PB沿水平方向,且连在所受重力为G2=100 N的木块上,木块静止于倾角为37°的斜面上,如图LZ212所示,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.试求:

木块与斜面间的摩擦力大小;木块所受斜面的弹力.

如图所示,台秤上放一光滑平板,其左边固定一挡板,一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,此时台秤读数为F1 , 现在磁铁上方中心偏左位置固定一通电导线,电流方向如图所示,在加上电流后的一小段时间内,台秤读数为F2 , 则以下说法正确的是(    )

A . F1>F2 B . F1<F2 C . 弹簧长度将变长 D . 弹簧长度将变短
如图所示,质量M=60 kg的人用绳子通过定滑轮拉着质量m=10 kg的物块一直保持静止不动。若不计绳与滑轮的摩擦,绳与竖直方向的夹角为α=60°,g取10 m/s2。下列说法中正确的是(   )

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A . 人对地面的压力为550 N B . 地面对人的摩擦力为50 N C . 绳对滑轮的作用力为100 N D . 人的质量越大受到地面的摩擦力越大
如图,光滑斜面上放置一根通有恒定电流的导体棒,空间有垂直斜面向上的匀强磁场B,导体棒处于静止状态。现将匀强磁场的方向沿图示方向缓慢旋转到水平方向,为了使导体棒始终保持静止状态,匀强磁场的磁感应强度应同步(   )

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A . 增大 B . 减小 C . 先增大,后减小 D . 先减小,后增大
如图所示,斜面C固定在地面上。物体A、B均静止不动,所受重力分别为GA=10N和GB=20N。绳MO与ON垂直。求:

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  1. (1) 绳MO上的拉力。
  2. (2) 物体B所受的摩擦力。
  3. (3) 若B与斜面间的最大静摩擦力为20N,为了不使B物体滑动,A的重力不能超过多少?
如图所示,在与水平方向夹角为60°的光滑金属导轨间有一电源,在相距1 m的平行导轨上放一质量为m=0.3 kg的金属棒ab,通以从b→a,I=3 A的电流,磁场方向竖直向上,这时金属棒恰好静止.求:

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  1. (1) 匀强磁场磁感应强度的大小;
  2. (2) ab棒对导轨压力的大小.(g=10 m/s2)
用弹簧测力计竖直悬挂一个静止的小球,下列说法中正确的是(   )
A . 小球对弹簧测力计的拉力与小球所受的重力是作用力与反作用力 B . 小球对弹簧测力计的拉力与小球所受的重力是一对平衡力 C . 弹簧测力计测小球的重力,理论依据是二力平衡和作用力与反作用力的知识 D . 小球所受重力和拉力的施力物体分别是地球和弹簧测力计
如图所示,在倾角θ=37°的绝缘斜面上,固定一宽L=0.25m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器,电源电动势E=15V,内阻r=1Ω,一质量m=20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好,导轨与金属棒的电阻不计.整个装置处于磁感应强度B=1T,方向水平向右与金属棒ab垂直的匀强磁场中.调节滑动变阻器R=24Ω时,金属棒恰能在导轨上静止,已知:g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8

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  1. (1) 请计算通过金属棒的电流;
  2. (2) 请计算金属棒ab所受摩擦力大小;
  3. (3) 如果斜面光滑,改变所加的匀强磁场,求所加匀强磁场的磁感应强度B1最小值和方向.
跨越汾河的座座大桥,见证了太原城市发展的时代变迁!图1为祥云桥,采用了斜拉桥方式,其部分结构可简化为图2所示。其中A为主桥面,B为索塔,C为斜拉索,B处于竖直方向,C与B之间的夹角均为θ。已知A的重量为G,重心与B在同一竖直线上,不考虑桥梁其他部分对A的作用,问:

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  1. (1) 一侧的斜拉索对A的拉力是多大?
  2. (2) 若想减小C的拉力可采取哪些具体措施?
如图所示,A、B、C是三个质量均为m的物块,A置于固定的水平桌面上,A与桌面间的动摩擦因数为0.5,C置于水平地面上,物块A的左端连接劲度系数为 的轻弹簧M,A、B间通过轻质细绳相连,连接A与滑轮的轻绳水平,连接B与滑轮的轻绳竖直,B、C间通过劲度系数为 的轻弹簧N相连,开始时轻绳伸直但无作用力,轻弹簧M恰好为原长,重力加速度为 现在轻弹簧M的左端施加一水平向左的外力F缓慢拉动轻弹簧,弹簧始终在弹性限度内,当轻弹簧N的弹力大小为原来的一半时,轻弹簧M的左端移动的距离可能为(   )

A . B . C . D .
如图所示,放在水平面上的物体A用轻绳通过光滑定滑轮,连接另一个物体,并处于静止。这时A受到地面的弹力为N,摩擦力为f,若把A向左稍微移动一些,再次平衡时则(   )

A . N将增大 B . f将减少 C . 轻绳拉力将增加 D . 物体A受到的合力减少
如图所示,建筑工地上某人正在用图示装置缓慢拉升质量为m0=200kg的重物,在某一时刻,OA绳与竖直方向夹角 =37°,OA与OB绳恰好垂直。已知此人不存在翻转可能,故可将他视为质点。已知人与地面间的动摩擦因数μ=0.5,并视最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2。求:

  1. (1) 此时OA绳的拉力大小;
  2. (2) 此时人与地面的摩擦力大小;
  3. (3) 此人的质量至少多大。
我校趣味运动会上,物理老师用乒乓球拍托球跑,球、球拍与人保持相对静止,球拍与水平方向的夹角为 , 如图甲所示。图乙是在倾角为的静止斜面上用竖直挡板挡住与甲图中相同的球,忽略空气阻力和一切摩擦,重力加速度为g,下列说法正确的是(   )

A . 物理老师可能托着球做匀速直线运动 B . 球拍和斜面对球的弹力一定相等 C . 甲图中球所受合力大小等于乙图中挡板对球的弹力大小 D . 物理老师可能托着球以大于的加速度做匀加速直线运动
如图所示,一个人站在水平地面上的长木板上用力推箱子,木板、人、箱子均处于静止状态,三者的质量均为 , 重力加速度为。下列说法正确的是(   )

A . 箱子对地面的压力大小为 B . 斜向下,则木板对地面的压力大于 C . 水平向右,地面对木板的摩擦力方向向左 D . 无论方向向哪,地面对木板均没有摩擦力
如图所示,物体A叠放在物体B上,物体A的质量为1kg,物体B的质量为2kg,A用轻绳系在墙壁上,轻绳与水平方向成53°角,A与B、B与地面间的动摩擦因数均为0.5,若用水平力F把B匀速向右拉(A未掉下),g取10m/s2 , sin53°=0.8,cos53°=0.6。求:

  1. (1) 轻绳上的拉力大小;
  2. (2) A物体所受的摩擦力大小及方向;
  3. (3) 力F的大小。
如图所示,一弹性轻绳(弹力与其伸长量成正比)左端固定在墙上A点,右端穿过一固定的光滑圆环B连接一个质量为m的小球,小球在B点时,弹性轻绳处在原长状态。小球穿过竖直固定杆在C处时,弹性轻绳的弹力大小为mg。将小球从C点由静止释放,到达D点时速度恰好为0.已知小球与杆间的动摩擦因数为0.2,A、B、C在一条水平直线上, , 重力加速度为g,弹性绳始终处在弹性限度内。则小球从C运动到D的过程中( )

A . 受到的摩擦力一直增大 B . 下落的高度时,小球加速度为零 C . 小球在D点时,弹性轻绳的弹性势能为 D . 若仅把小球质量变为3m,则小球到达D点时的速度大小为
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