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如图11所示,将一个质量为1 kg的小物块轻轻放在倾角为37°(sin 37°=0.6)的斜面上,已知斜面质量也为1 kg,重力加速度为10 m/s2。斜面放在足够粗糙的水平地面上没有滑动,那么地面对斜面的支持力FN和摩擦力Ff有可能为(  )

图11

A.FN=20 N,Ff=0 N             B.FN=20 N,Ff=4.8 N

C.FN=16.4 N,Ff=4.8 N           D.FN=16.4 N,Ff=8.5 N

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如图10所示,在倾角为θ的光滑斜面上放有两块小木块,劲度系数为k1的轻质弹簧两端分别与质量为m1m2的物块1、2拴接,劲度系数为k2的轻质弹簧上端与物块2拴接,下端压在挡板上(不拴接),整个系统处于平衡状态。现施力将物块1缓慢沿斜面向上提,直到下面那个弹簧的下端刚脱离挡板。在此过程中,下列说法正确的是(  )

图10

A.物块2沿斜面上升了

B.物块2沿斜面上升了

C.物块1沿斜面上升了

D.物块1沿斜面上升了

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如图9所示,质量为mB=24 kg的木板B放在水平地面上,质量为mA=22 kg的木箱A放在木板B上。一根轻绳一端拴在木箱上,另一端拴在天花板上,轻绳与水平方向的夹角为θ=37°。已知木箱A与木板B之间的动摩擦因数μ1=0.5。现用水平方向大小为200 N的力F将木板B从木箱A下面匀速抽出(sin 37°≈0.6,cos 37°≈0.8,重力加速度g取10 m/s2),则木板B与地面之间的动摩擦因数μ2的大小为(  )

图9

A.0.3                                            B.0.4

C.0.5                                            D.0.6

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如图8所示,两根相距为L的竖直固定杆上各套有质量为m的小球,小球可以在杆上无摩擦地自由滑动,两小球用长为2L的轻绳相连,今在轻绳中点施加一个竖直向上的拉力F,恰能使两小球沿竖直杆向上匀速运动。则每个小球所受的拉力大小为(重力加速度为g)(  )

图8

A.                                            B.mg

C.F/3                                 D.F

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如图7所示,在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为θ的光滑斜面,斜面上有一质量为m的物块沿斜面下滑。关于物块下滑过程中对斜面压力大小的解答,有如下四个表达式。要判断这四个表达式是否合理,你可以不必进行复杂的计算,而是根据所学的物理知识和物理方法进行分析,从而判断解的合理性,根据你的判断,下述表达式中可能正确的是(  )

图7

A.              B.

C.              D.

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如图6所示,滑轮本身的质量可忽略不计,滑轮轴O安装在一根轻木杆B上,一根轻绳AC绕过滑轮,绳与滑轮间的摩擦不计,A端固定在墙上,且绳保持水平,C端下面挂一个重物,BO与竖直方向夹角θ=45°,系统保持平衡。若保持滑轮的位置不变,改变θ的大小,则滑轮受到木杆的弹力大小变化的情况是(  )

图6

A.只有角θ变小,弹力才变小

B.只有角θ变大,弹力才变大

C.不论角θ变大或变小,弹力都变大

D.不论角θ变大或变小,弹力都不变

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ABC三个物体通过细线和光滑的滑轮相连,处于静止状态,如图4所示,C是一箱沙子,沙子和箱的重力都等于G,动滑轮的质量不计。现打开箱子下端开口,使沙子均匀流出,经过时间t0沙子流完,则图5中能表示在此过程中桌面对物体B的摩擦力Ff随时间的变化关系的图象是(  )

图4

图5

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如图3所示,当小车向右加速运动时,物块M相对于车厢静止于竖直车厢壁上,当车的加速度增大时,则(  )

图3

A.M所受摩擦力增大

B.物块M对车厢壁的压力增大

C.物块M仍能相对于车静止

D.M将与小车分离

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一物体由圆锥和与它底面相同的半球组成(如图2所示),置于粗糙的水平地面上用水平外力拉它做图中所示三种情况的运动。比较它所受的摩擦力大小分别为f1f2f3,则(  )

图2

A.f1>f2>f3                 B.f3>f2>f1

C.f1f2f3                           D.f3f2>f1

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如图1所示,小球A的重力为G=20 N,上端被竖直悬线挂于O点,下端与水平桌面相接触,悬线对球A、水平桌面对球A的弹力大小可能为(  )

图1

A.0,G           B.G,0

C.                        D.GG

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