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            • 1.

              物体静止在斜面上,以下的几种分析中正确的是\((\)  \()\)

              A.物体所受到静摩擦力的反作用力是物体对斜面的摩擦力
              B.物体所受重力沿垂直斜面方向的分力就是物体对斜面的压力
              C.物体所受重力的反作用力就是斜面对它的静摩擦力和支持力这两个力的合力
              D.物体所受支持力的反作用力就是物体对斜面的压力
            • 2.

              如图所示,自动扶梯与水平面夹角为\(θ\),上面站着质量为\(m\)的人,当自动扶梯以加速度\(a\)加速向上运动时,求扶梯对人的弹力\(F_{N}\)和扶梯对人的摩擦力\(F_{f}\)的大小.

            • 3.

              如图所示,重\(20N\)的物体在斜面上匀速下滑,斜面的倾角为\(37^{0}\),

               

              求: \((1)\)物体与斜面间的动摩擦因数。

              \((2)\)要使物体沿斜面向上匀速运动,应沿斜面向上施加一个多大的推力?\((\sin 37^{0}=0.6\), \(\cos 37^{0}=0.8\)  \()\)

            • 4. 如图所示,为了行车方便与安全,高大的桥要造很长的引桥,其主要目的是\((\)  \()\)
              A.减小过桥车辆受到的摩擦力
              B.减小过桥车辆的重力
              C.减小过桥车辆对引桥面的压力
              D.减小过桥车辆的重力平行于引桥面向下的分力
            • 5. 轻质弹簧\(A\)的两端分别连在质量为\(m_{1}\)和\(m_{2}\)的小球上,两球均可视为质点。另有两根与\(A\)完全相同的轻质弹簧\(B\)、\(C\)的一端分别与两个小球相连,\(B\)的另一端固定在天花板上,\(C\)的另一端用手牵住,如图所示。适当调节手的高度与用力的方向,保持\(B\)弹簧轴线跟竖直方向夹角为\(37^{\circ}\)不变\((\)已知\(\sin 37=0.6\),\(\cos 37=0.8)\),当弹簧\(C\)的拉力最小时,\(B\)、\(C\)两弹簧的形变量之比为

              A.\(1∶1\)
              B.\(3∶5\)
              C.\(4∶3\)
              D.\(5∶4\)
            • 6.

              如图所示,一个重为\(100N\)的小球被夹在竖直的墙壁和\(A\)点之间,已知球心\(O\)与\(A\)点的连线与竖直方向间的夹角\(θ=60^{\circ}\)。所有接触点和面均不计摩擦。试求小球对墙面的压力和对\(A\)点的压力大小。

            • 7.

              如下图所示,灯重\(G=20N\),绳\(AO\)与天花板的夹角\(\alpha{=}30^{\circ}\),绳\(BO\)与墙面垂直,试求\(AO\)、\(BO\)两绳所受的拉力各为多大?

            • 8.

              将力\(F\)分解成\(F_{1}\)和\(F_{2}\),若已知\(F_{1}\)的大小和\(F_{2}\)与\(F\)的夹角\(\theta(\theta\)为锐角\()\),则错误的\(({  })\)

              A.当\(F_{1}{ < }F\sin\theta\)时,无解            
              B.当\(F_{1}{=}F\sin\theta\)时,一解
              C.当\(F{ < }F_{1}\)时,有一解            
              D.当\(F_{1}{ > }F\sin\theta\)时,有两解
            • 9.

              如图所示,不可伸缩、质量不计的细线跨过同一高度处的两个光滑轻质定滑轮连接着质量相同的物体\(A\)和\(B\),\(A\)套在固定的光滑水平杆上,物体、细线、滑轮和杆都在同一竖直平面内,水平细线与杆的距离\(h=0.2 m.\)当倾斜细线与杆的夹角\(α=53^{\circ}\)时,同时无初速度释放\(A\)、\(B.\)关于此后的运动过程,下列判断正确的是\((\cos 53^{\circ}=0.6,\sin 53^{\circ}=0.8\),重力加速度\(g\)取\(10 m/s^{2})\)


              A.当\(53^{\circ} < α < 90^{\circ}\)时,\(A\)、\(B\)的速率之比\(v_{A}∶v_{B}=1∶\cos α\)
              B.当\(53^{\circ} < α < 90^{\circ}\)时,\(A\)、\(B\)的速率之比\(v_{A}∶v_{B}=\cos α∶1\)
              C.\(A\)能获得的最大速度为\(1 m/s\)
              D.\(A\)能获得的最大速度为\(\dfrac{ \sqrt{2}}{2}m/s \)
            • 10.

              如图所示,将质量均为\(m\),带电量均为\(+q\)的\(a\)、\(b\)两小球用两根长均为\(l\)的细线悬于\(O\)点,将另一个带电量也为\(+q\)的小球\(c\)从\(O\)点正下方较远处缓慢移向\(O\)点,当三个带电小球分别处在等边三角形\(abc\)的三个顶点上时,细线的夹角恰好为\(120^{\circ}\),则此时细线上的拉力大小等于


              A.\(mg\)   
              B. \( \sqrt{3}mg \)   
              C. \(2 \sqrt{3} \dfrac{k{q}^{2}}{{l}^{2}} \)
              D.\( \sqrt{3} \dfrac{k{q}^{2}}{{l}^{2}} \)
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