将质量为 m 的长方形木块放在水平桌面上,用与水平方向成 α 角的斜向右上方的力 F 拉木块,如图所示,则( ) 图2-6-14 A.力 F 的水平分力为 F cos α ,等于木块受的摩擦力 B.力 F 的竖直分力为 F sin α ,它使物体 m 对桌面的压力比 mg 小 C.力 F 的竖直分力为 F sin α ,它不影响物体对桌面的压力 D.力 F 与木块重力 mg 的合力方向可以竖直向上
见解析 |
:选B.力 F 的水平分力为 F cos α ,当匀速向右或静止时,才等于木块受的摩擦力,A错误,力 F 的竖直分力 F sin α ,对物体 m 有上提效果,使物体对桌面压力变小,B正确,C错误,由平行四边形定则可知,力 F 与 mg 的合力方向应在 F 与重力 G 的作用线所夹范围内,D错误. |
一质量为m的木箱在斜向右上方且与水平方向
拉力F产生两个作用效果,水平向右拉木块,竖直向上拉木块,由于木块运动,水平方向必有摩擦力,则受力分析,如图:A、由几何关系F x =Fcosθ,只有当处于匀速直线运动时,才有:f=Fcosθ,故A错误; B、由几何关系,力F的竖直分力为Fsinα,并使它使木块对桌面的压力比mg小,故B正确;故C错...
...m 的长方形木块放在水平桌面上,用与水平方向成 α 角的斜向右上方的...
见解析 :选B.力 F 的水平分力为 F cos α ,当匀速向右或静止时,才等于木块受的摩擦力,A错误,力 F 的竖直分力 F sin α ,对物体 m 有上提效果,使物体对桌面压力变小,B正确,C错误,由平行四边形定则可知,力 F 与 mg 的合力方向应在 F 与重力 G 的作用线所夹范围内,D错误...
...质量为m的物体,在与水平方向成θ角的斜向右上方的拉力F
(1)要使物体运动时不离开水平面,应有Fsinθ≤mg,要使物体能向右运动,应有Fcosθ≥μ(mg-Fsinθ),所以μmgcosθ+μsinθ≤F≤mgsinθ; (2)Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)=ma1,解得a1=6m\/s2,μmg=ma2,a2=5m\/s2,由v=a2t2解得t2=2.4s; (3)Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)=maF...
...质量为m的物体,在与水平方向成θ角的斜向右上方的拉力F的作用下沿水...
则由牛顿第二定律得:Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)=ma解得:F=m(μg+a)cosθ+μsinθ由数学知识知F的最小值为:F=m(μg+a)1+μ2答:(1)物体起动后在拉力F的作用下能始终沿
如图,位于水平面上的木块在斜向右上方的拉力F的作用下保持静止状态,则...
选B,但是楼上的解释错了,途中物块还受到地面的支持力,如果不受支持力就没有摩擦力了;所以G与F1的合力方向应该是力F与支持力的合力方向的反方向;即力F的反方向与重力G的方向之间,所以向下偏左
...m的物体,在与水平方向成θ=37°角的斜向右上方的拉力F=100N的作用...
补充上质量为10Kg 受力分析后,水平竖直正交分解后 水平方向:Fcosθ-uN=ma 竖直方向:N+Fsinθ-mg=0 代数可以求出加速度:a=6m\/s^2 那么5秒后的速度V=at=30m\/s 位移为x=at^2\/2=75m
如图所示,位于水平面上的木块在斜向右上方的拉力F的作用下保持静止状态...
对物体受力分析如图: 物体受四个力处于平衡状态,四个力的合力一定为零.其中重力G竖直向下,摩擦力F f 水平向左,支持力竖直向上,拉力斜向右上方;由于四力平衡,任意两个力的合力与剩余的两个力的合力等值、方向、共线;重力和支持力的合力方向在竖直方向,故拉力F与静摩擦力F f 的合力方向也...
...水平面上一物体在与水平面成θ角斜向右上方的拉力F作用下处于静 ...
对物体受力分析如图:A:如果F和G的合力的方向水平向右,则物体受三个力作用,竖直向上的N,水平方向的f和“F和G的合力”,所以物体不可能平衡,故A错误.B:如果F和f的合力方向竖直向上,则物体受三个力作用,竖直向上的N和“F和f的合力”以及竖直向下的G,所以物体可能出于平衡状态,故B正确.C...
如图所示,放置在水平面上的物体受到斜向右上方的拉力F的作用后,沿水平...
对物体受力分析可知,其受重力,支持力,拉力,摩擦力.其中重力和支持力的合力F1向下,由于物体向右加速,故合力F水平向右,合力一定在分力之间,故由此可知拉力与摩擦力合力F2的方向应是在斜向右上的方向.故A正确故选A
...面上对物体施加一个倾角为30°斜向右上方的力,当这个力从零增加时...
开始时逐渐增大,因为摩擦力得和这个力的水平方向的分力保持平衡;当力大到使得这个物体开始运动时,摩擦力逐渐变小,因为动摩擦力=物体竖直向下对水平面的力*动摩擦因数 随着倾斜力的增大,物体对水平面的压力是减小的,所以这个阶段摩擦力逐渐变小,直至脱离水平面,摩擦力变为0 ...