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如图,当风水平吹来时,风筝面与水平面成一夹角,人站在地面上拉住连接风筝的细线。则

A.空气对风筝的作用力方向水平向右

B.地面对人的摩擦力方向水平向左

C.地面对人的支持力大小等于人和风筝的总重力

D.风筝处于稳定状态时拉直的细线不可能垂直于风筝面


【知识点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.B1 B3 B4

【答案解析】BD 解析: A、D、设细线与水平面的夹角为α,风力大小为F.先研究风筝,分析受力如图,空气对风筝的作用力方向垂直于风筝的平面,风筝处于稳定状态时拉直的细线不可能垂直于风筝面.故A错误、D正确;


根据平衡条件得:B、对该同学分析受力可知,人受到重力、地面的支持力、绳子向右上的拉力和地面对人的摩擦力方向水平向左,故B正确. C、对人和风筝整体研究,竖直方向上有:(M+m)g=N+Fcosβ,β是风筝与水平面之间的夹角;则得:N=(M+m)g-Fcosβ<(M+m)g.故C错误.故选:BD

【思路点拨】本题的关键是正确对风筝和人受力分析,风筝受到向下的重力、沿绳子方向的拉力以及垂直风筝向上的风力;人受到向下的重力、向上的支持力、绳子的拉力和水平向左的摩擦力,然后用正交分解法根据平衡条件分析即可.对静力学问题关键是正确进行受力分析,注意本题中风力与风筝垂直向上,人受到的摩擦力是静摩擦力,方向水平向左.


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


一物体做匀变速运动,其初速度大小为8m/s,加速度大小为2m/s2,则

A.若初速度与加速度方向一致,3s末物体的速度为14m/s

B.若初速度与加速度方向相反,4s内物体的位移为零

C.若初速度与加速度方向不在同一直线上,经过5s物体的速度的变化量可能为零

D.若初速度与加速度方向不在同一直线上,经过5s物体的速度大小可能为零

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一个物体自由下落6s后落地,则在开始2s内和最后2s内通过的位移之比为

A.1:5             B.3:5         C.3:11            D.1:3

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如图所示,物体P以一定的初速度v沿光滑水平面向右运动,与一个右端固定的轻质弹簧相撞,并被弹簧反向弹回,若弹簧在被压缩过程中始终遵守胡克定律,那么在P与弹簧发生相互作用的整个过程中

A.P的加速度大小不断变化,方向也不断变化

B.P的加速度大小不断变化,但方向只改变一次

C.P的加速度大小不断改变,当加速度数值最大时,速度最小

D.有一段过程,P的加速度逐渐增大,速度也逐渐增大

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示为我国国家大剧院外部呈椭球型。假设国家大剧院的屋顶为半球形,因特殊原因要执行维修任务,在竖直放置的穹形光滑支架上,一根不可伸长的轻绳通过轻质滑轮悬挂一重物G.现将轻绳的一端固定于支架上的A点,另一端从C点(C点与A点等高)沿支架缓慢地向B点靠近.则绳中拉力大小变化的情况是 (     )

   A.先不变后变大          B.先不变后变小

C.先变大后不变          D.先变小后不变

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,恒力F大小与物体重力相等,物体在恒力F的作用下, 沿水平面做匀速运动,恒力F的方向与水平成θ 角,那么物体与桌面间的动摩擦因数为(    )

A.    B.    C.     D.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,倾斜的传送带保持静止,一木块从顶端以一定的初速度匀加速下滑到底端。如果让传送带沿图中虚线箭头所示的方向匀速运动,同样的木块从顶端以同样的初速度下滑到底端的过程中,与传送带保持静止时相比

A.木块在滑到底端的过程中,运动时间将变长

B.木块在滑到底端的过程中,动能的增加量将变小

C.木块在滑到底端的过程中,系统产生的内能将变大

D.木块在滑到底端的过程中,木块克服摩擦力所做功变大

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时AB静止;现用力F沿斜面向上推A,但AB并未运动。下列说法正确的是(  )

A.AB之间的摩擦力可能大小不变   

B.AB之间的摩擦力一定变小

C.B与墙之间可能没有摩擦力    

D.弹簧弹力一定不变

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有一个固定的光滑直杆,该直杆与水平面的夹角为53°,杆上套着一个质量为m=2kg的滑块(可视为质点)。(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2

(1)如图甲所示,滑块从O点由静止释放,下滑了位移x=1m后到达P点,求滑块此时的速率。

(2)如果用不可伸长的细绳将滑块m与另一个质量为M=2.7kg的物块通过光滑的定滑轮相连接,细绳因悬挂M而绷紧,此时滑轮左侧绳恰好水平,其长度l =5/3m(如图乙所示)。再次将滑块从O点由静止释放,求滑块再次滑至x=1m的P点时的速率?(整个运动过程中M不会触地)

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