如图所示,在一根水平直杆上套着两个轻环,在环下用两根等长的轻绳拴着一个重物.把两环分开放置,静止时杆对a环的摩擦力大小为Ff,支持力为FN.若把两环距离稍微约缩短一些,系统仍处于静止状态,则( )
A.FN变小 B.FN不变 C.Ff变小 D.Ff变大
高一物理多选题中等难度题
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如图所示,在一根水平直杆上套着两个轻环,在环下用两根等长的轻绳拴着一个重物。把两环分开放置,静止时杆对a环的摩擦力大小为Ff,支持力为FN。若把两环距离稍微约缩短一些,系统仍处于静止状态,则( )
A.FN变小 B.FN不变 C.Ff变小 D.Ff变大
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如图所示,在一根水平直杆上套着两个轻环,在环下用两根等长的轻绳拴着一个重物。把两环分开放置,静止时杆对a环的摩擦力大小为Ff,支持力为FN。若把两环距离稍微约缩短一些,系统仍处于静止状态,则( )
A.FN变小 B.FN不变 C.Ff变小 D.Ff变大
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如图所示,在一根水平直杆上套着两个轻环,在环下用两根等长的轻绳拴着一个重物。把两环分开放置,静止时杆对a环的摩擦力大小为Ff,支持力为FN。若把两环距离稍微约缩短一些,系统仍处于静止状态,则( )
A. FN变小 B. FN不变 C. Ff变小 D. Ff变大
高一物理单选题中等难度题查看答案及解析
如图所示,在一根水平直杆上套着两个轻环,在环下用两根等长的轻绳拴着一个重物。把两环分开放置,静止时杆对a环的摩擦力大小为Ff,支持力为FN。若把两环距离稍微约缩短一些,系统仍处于静止状态,则( )
A.FN变小 B.FN不变 C.Ff变小 D.Ff变大
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如图所示,一根水平的粗糙直横杆上套有两个质量均为m的铁环,两铁环上系着两根等长的细线,共同拴住一质量为M=2m的小球,若细线与水平横杆的夹角为θ时,两铁环与小球均处于静止状态,则水平横杆对其中一铁环的弹力为多少?摩擦力为多少?
图4-1-16
【解析】:分析O点受力情况如图所示,由对称性可知F2=F3,由平衡条件知,F2sinθ+F3sinθ=F1,分析M的受力情况可得:
F1=Mg=2mg
所以F2=F3=
分析铁环A的受力如图
由平衡条件得:
水平方向:f=F2·cosθ,得
f=
竖直方向:N=mg+F2·sinθ,得N=2mg.
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如图所示,在一根粗糙的水平直杆上,套有两个质量均为m的铁环,两铁环上系着两根等长细线,共同拴住质量为M的小球,两铁环与小球都处于静止状态.现想办法使得两铁环间距离减小稍许而同时仍能保持系统平衡,则水平直杆对铁环的支持力N和摩擦力f的可能变化( )
A. N不变 B. N增大 C. f减小 D. f不变
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如图所示,质量为1kg的小球穿在固定的、足够长的一根倾斜直杆上,杆与水平放出成30°角,球与杆件的动摩擦因数为。开始时小球位于直杆底端并处于静止状态,现在对小球施加一个竖直向上、大小为20N的拉力F,小球开始运动,经过1s撤去拉力F,求:
(1)撤去拉力F之前,小球沿杆运动的加速度大小;
(2)小球沿杆上滑的最大位移。
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如图所示,一根直杆与水平面成θ=37°角,杆上套有一个小滑块,杆底端N处有一弹性挡板,板面与杆垂直. 现将物块拉到M点由静止释放,物块与挡板碰撞后以原速率弹回.已知M、N两点间的距离d=0.5m,滑块与杆之间的动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2.取sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1) 滑块第一次下滑的时间t;
(2) 滑块与挡板第一次碰撞后上滑的最大距离x;
(3) 滑块在直杆上滑过的总路程s.
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如图所示,一根直杆与水平面成θ=37°角,杆上套有一个小滑块,杆底端N处有一弹性挡板,板面与杆垂直. 现将物块拉到M点由静止释放,物块与挡板碰撞后以原速率弹回.已知M、N两点间的距离d=0.5m,滑块与杆之间的动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2.取sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1) 滑块第一次下滑的时间t;
(2) 滑块与挡板第一次碰撞后上滑的最大距离x;
(3) 滑块在直杆上滑过的总路程s.
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