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如圖所示,輕桿BC一端用鉸鏈固定于墻上,另一端有一小滑輪C,重物系一繩經(jīng)C固定在墻上的A點,滑輪與繩的質(zhì)量及摩擦均不計,若將繩一端從A點沿墻稍向上移,系統(tǒng)再次平衡后,則( )
A.繩的拉力增大
B.輕桿受到的壓力減小
C.繩的拉力不變
D.輕桿受的壓力不變
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如圖所示,用水平力F推靜止在斜面上的物塊,當力F由零開始逐漸增大到某一值而物塊仍保持靜止狀態(tài),則物塊( )
A.所受合力逐漸增大
B.所受斜面摩擦力可能變?yōu)榱?/p>
C.所受斜面彈力逐漸增大
D.所受斜面作用力逐漸變小
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如圖所示,一根輕彈簧上端固定在O點,下端拴一個鋼球P,球處于靜止狀態(tài),現(xiàn)對球施加一個方向向右的外力F,使球緩慢偏移,在移動中的每一時刻,都可以認為鋼球處于平衡狀態(tài),若外力F方向始終水平,移動中彈簧與豎直方向的夾角θ<90°,且彈簧的伸長量不超過彈性限度,則圖中給出的彈簧伸長量x與cosθ的函數(shù)關(guān)系圖象中,最接近的是( )
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如圖所示,兩滑塊放在光滑的水平面上,中間用一細線相連,輕桿OA、OB擱在滑塊上,且可繞鉸鏈O自由轉(zhuǎn)動,兩桿長度相等,夾角為θ,當豎直向下的力F作用在鉸鏈上時,滑塊間細線的張力為多大?
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(2012·銅陵模擬)如圖所示,傾角為θ的光滑斜面ABC放在水平面上,勁度系數(shù)分別為k1、k2的兩個輕彈簧沿斜面懸掛著,兩彈簧之間有一質(zhì)量為m1的重物,最下端掛一質(zhì)量為m2的重物,此時兩重物處于平衡狀態(tài),現(xiàn)把斜面ABC繞A點緩慢地順時針旋轉(zhuǎn)90°后,重新達到平衡.試求m1、m2分別沿斜面移動的距離.
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木塊
、B分別重50 N 和60 N,它們與水平地面之間的動摩擦因數(shù)均為0.25;夾在A、B之間的輕彈簧被壓縮了2 cm,彈簧的勁度系數(shù)為400 N/m.系統(tǒng)置于水平地面上靜止不動.現(xiàn)用F=1 N的水平拉力作用在木塊B上,如圖所示,求力F作用后木塊A、B所受摩擦力的大小.
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如圖所示,傾角為θ的斜面體C置于水平面上,B置于斜面上,通過細繩跨過光滑的定滑輪與A相連接,連接B的一段細繩與斜面平行,A、B、C都處于靜止狀態(tài),則( )
A.B受到C的摩擦力一定不為零
B.C受到水平面的摩擦力一定為零
C.不論B、C間摩擦力大小、方向如何,水平面對C的摩擦力方向一定向左
D.水平面對C的支持力與B、C的總重力大小相等
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(2012·揭陽模擬)如圖所示,物體P放在粗糙水平面上,左邊用一根輕彈簧與豎直墻相連,物體靜止時彈簧的長度小于原長.若再用一個從0開始逐漸增大的水平力F向右拉P,直到拉動,那么在P被拉動之前的過程中,彈簧對P的彈力FT的大小和地面對P的摩擦力Ff的大小的變化情況是( )
A.彈簧對P的彈力FT始終增大,地面對P的摩擦力始終減小
B.彈簧對P的彈力FT保持不變,地面對P的摩擦力始終增大
C.彈簧對P的彈力FT保持不變,地面對P的摩擦力先減小后增大
D.彈簧對P的彈力FT先不變后增大,地面對P的摩擦力先增大后減小
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(2012·銀川模擬)在水平力F作用下,重為G的物體沿墻壁勻速下滑,如圖所示.若物體與墻之間的動摩擦因數(shù)為μ,則物體所受的摩擦力的大小為( )
A.μF B.μF+G
C.G D.![]()
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A、B、C三個物體如圖所示放置在水平面上,所有接觸面均不光滑,有一個水平向右的力F作用在物體C上,使A、B、C一起向右做勻速運動,則( )
A.B對A的靜摩擦力方向水平向左
B.B對A的靜摩擦力方向水平向右
C.C對A的靜摩擦力方向水平向左
D.C對A的靜摩擦力方向水平向右
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