重150N的光滑球A懸空靠在墻和木塊B之間,木塊B的重力為1500N,且靜止在水平地板上,如圖所示,則  (   )

A.墻所受壓力的大小為150N
B.木塊A對木塊B壓力的大小為150N
C.水平地板所受的壓力為1500N
D.木塊B所受摩擦力大小為150N

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解析試題分析:對A受力分析如圖所示,由平衡條件知道:兩個力的合力與第三個力等大反向,由A的重力可求得兩個彈力分別是150N、300N,根據(jù)牛頓第三定律可知,墻所受壓力的大小為150N,木塊A對木塊B壓力的大小為300N,A正確,B錯誤;以AB整體為研究對象,受力分析如圖所示,由平衡條件知道:FN3=1650N,f=150N,根據(jù)牛頓第三定律可知水平地板所受的壓力為1650N,木塊B所受摩擦力大小為150N,C錯誤,D正確。

考點:本題考查了力的平衡條件。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖所示,丘陵地帶輸電線路的電線桿常常要拖著電線翻山越嶺,圖中A、C為一根輸電線的兩端,B為輸電線的最低點,設輸電線為粗細均勻的均質導線,由于導線自身的重力的作用可能使導線在某點斷開,則以下說法正確的是(   )

A.最易斷裂點在A點
B.最易斷裂點在B點
C.最易斷裂點在C點
D.最易斷裂點不在A、B、C點

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖所示,一個質量為m的滑塊靜止置于傾角為30°的粗糙斜面上,一根輕彈簧一端固定在豎直墻上的P點,另一端系在滑塊上,彈簧與豎直方向的夾角為30°.則( )

A.滑塊一定受到三個力作用
B.彈簧一定處于壓縮狀態(tài)
C.斜面對滑塊的支持力大小可能為零
D.斜面對滑塊的摩擦力大小一定等于

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖所示,兩個完全相同的光滑球的質量均為m,放在豎直擋板和傾角為α的固定斜面間。若緩慢轉動擋板至與斜面垂直,在此過程中:

A.A、B兩球間的彈力逐漸增大
B.B球對擋板的壓力逐漸減小
C.B球對斜面的壓力逐漸增大
D.A球對斜面的壓力逐漸增大

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖,質量均為m的兩個鐵塊a、b放在水平桌面上,二者用張緊的輕質橡皮繩,通過光滑的定滑輪相連,系統(tǒng)都處于靜止狀態(tài),若用水平外力將a向左由P緩慢移至M處,b未動;撤掉外力后仍都能保持靜止,對a、b進行分析,正確的有(  )

A.鐵塊a在P、M兩點位置所受的摩擦力大小都等于b受的摩擦力大小
B.兩者對桌面的壓力一定都變大
C.水平外力推動a做的功等于橡皮繩增加的勢能
D.此過程b受的摩擦力變大,但如果用外力將a繼續(xù)向左移動下去,b受的摩擦力有可能會突然變小

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖,在豎直向下的y軸兩側分布有垂直紙面向外和向里的磁場,磁感應強度均隨位置坐標按
B= Bo+ ky(k為正常數(shù))的規(guī)律變化.兩個完全相同的正方形線框甲和乙的上邊均與y軸垂直,甲的初始位置高于乙的初始位置,兩線框平面均與磁場垂直.現(xiàn)同時分別給兩個線框一個豎直向下的初速度vl和v2,設磁場的范圍足夠大,且僅考慮線框完全在磁場中的運動,則下列說法正確的是

A.運動中兩線框所受磁場的作用力方向一定相同
B.若,則開始時甲線框的感應電流一定大于乙線框的感應電流
C.若,則開始時甲線框所受磁場的作用力小于乙線框所受磁場的作用力
D.若,則最終達到各自穩(wěn)定狀態(tài)時甲線框的速度可能大于乙線框的速度

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖所示,在勻強磁場中用兩根柔軟絕緣的細線將金屬棒ab懸掛在水平位置上,金屬棒中通入由a到b的恒定電流I,這時兩根細線均被拉緊,現(xiàn)要想使兩根細線對金屬棒拉力變?yōu)榱,可采用哪些方?br />

A.適當增大電流I 
B.將電流反向并適當改變大小 
C.適當減小磁感應強度 
D.將磁場反向并適當改變大小 

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖半圓形支架BAD,兩細繩OA和OB結于圓心O,下懸重為G的物體,使OA繩固定不動,將OB繩的B端沿半圓支架從水平位置緩慢移至豎直位置C的過程中,分析OA繩和OB繩所受的力大小如何變化(     )

A.OA繩拉力逐漸變大
B.OA繩拉力逐漸變小
C.OB繩拉力先變小后變大
D.OB繩拉力逐漸變小

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

豎直放置的一對平行金屬板的左極上用絕緣線懸掛了一個帶正電的小球,將平行金屬板按圖所示的電路圖連接,絕緣線與左極板的夾角為θ,當滑動變阻器R的滑片在a位置時,電流表的讀數(shù)為I1,夾角為θ1;當滑片在b位置時,電流的讀數(shù)為I2,夾角為θ2,則 (    )

A.θ1<θ2,I1<I2
B.θ1>θ2,I1>I2
C.θ1=θ2,I1=I2
D.θ1<θ2,I1=I2

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