A. | 物體B對水平面的壓力大小為Mg | |
B. | 物體B受到水平面的摩擦力大小為$\frac{mg}{tanθ}$ | |
C. | 滑塊A與豎直擋板之間的彈力大小為mgtanθ | |
D. | 滑塊A對物體B的壓力大小為$\frac{mg}{cosθ}$ |
分析 首先對物體A受力分析,受重力、B的支持力、擋板的支持力,根據(jù)平衡條件列式求解;然后再對整體受力分析,根據(jù)平衡條件力列式求解地面支持力和靜摩擦力大。
解答 解:CD、首先對物體A受力分析,如圖所示:
根據(jù)平衡條件,有:
F1=$\frac{mg}{sinθ}$
F2=$\frac{mg}{tanθ}$
根據(jù)牛頓第三定律,A對B的壓力大小為$\frac{mg}{sinθ}$,A對墻壁的壓力大小為mgtanθ,故CD錯(cuò)誤;
AB、再對AB整體受力分析,受重力、地面支持力、墻壁支持力、地面的靜摩擦力,如圖所示:
根據(jù)平衡條件,地面支持力大小FN=(M+m)g,地面的摩擦力大小f=F2=$\frac{mg}{tanθ}$;
再根據(jù)牛頓第三定律,對地壓力大小為(M+m)g,故A錯(cuò)誤,B正確;
故選:B
點(diǎn)評 本題關(guān)鍵是采用隔離法和整體法選擇研究對象,受力分析后根據(jù)平衡條件列式求解;
共點(diǎn)力平衡的處理方法:
(1)三力平衡的基本解題方法
①力的合成、分解法:即分析物體的受力,把某兩個(gè)力進(jìn)行合成,將三力轉(zhuǎn)化為二力,構(gòu)成一對平衡力,二是把重力按實(shí)際效果進(jìn)行分解,將三力轉(zhuǎn)化為四力,構(gòu)成兩對平衡力.
②相似三角形法:利用矢量三角形與幾何三角形相似的關(guān)系,建立方程求解力的方法.應(yīng)用這種方法,往往能收到簡捷的效果.
(2)多力平衡的基本解題方法:正交分解法
利用正交分解方法解體的一般步驟:
①明確研究對象;
②進(jìn)行受力分析;
③建立直角坐標(biāo)系,建立坐標(biāo)系的原則是讓盡可能多的力落在坐標(biāo)軸上,將不在坐標(biāo)軸上的力正交分解;
④x方向,y方向分別列平衡方程求解.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | η=$\frac{Gh}{fL}$×100% | B. | η=$\frac{Gh}{(F-f)L}$×100% | C. | η=$\frac{Gh}{(F+f)L}$×100% | D. | η=$\frac{Gh}{Gh+fL}$×100% |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 打在P1點(diǎn)的粒子是${\;}_{2}^{4}$He | |
B. | 打在P2點(diǎn)的粒子是${\;}_{1}^{2}$H和${\;}_{2}^{4}$He | |
C. | O2P2的長度是O2P1長度的2倍 | |
D. | 粒子在偏轉(zhuǎn)磁場中運(yùn)動的時(shí)間都相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 光纖通信利用了激光相干性好的特點(diǎn) | |
B. | 激光武器利用了激光亮度高的特點(diǎn) | |
C. | 激光寫、讀利用了激光亮度高的特點(diǎn) | |
D. | 激光加工、激光手術(shù)利用了激光亮度高的特點(diǎn) |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當(dāng)線圈勻速進(jìn)入磁場時(shí),線圈中無感應(yīng)電流 | |
B. | 當(dāng)線圈加速進(jìn)入磁場時(shí),線圈中有感應(yīng)電流 | |
C. | 線圈進(jìn)入磁場的速度越大,感應(yīng)電流就越大 | |
D. | 線圈中感應(yīng)電流的大小與線圈進(jìn)入磁場的速度大小無關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電磁波的傳播需要介質(zhì) | |
B. | 各種顏色的可見光都是電磁波 | |
C. | 電磁波在真空中的傳播速度大小都相等 | |
D. | 頻率越高的電磁波,在真空中傳播速度越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的初速度為2m/s | B. | 物體運(yùn)動的位移為10米時(shí)用時(shí)3秒 | ||
C. | 物體的加速度為 1m/s2 | D. | 物體第5秒內(nèi)位移為12米 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電場強(qiáng)度的定義式仍成立,即E=$\frac{F}{Q}$,式中的Q就是產(chǎn)生電場的點(diǎn)電荷 | |
B. | 在真空中,電場強(qiáng)度的表達(dá)式為E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,式中Q就是產(chǎn)生電場的點(diǎn)電荷 | |
C. | 在真空中,E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,式中Q是檢驗(yàn)電荷 | |
D. | 以上說法都不對 |
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