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1.質量為m的木塊在拉力作用下在水平地面上做勻速運動,拉力與水平方向夾角為θ,木塊與地面間的動摩擦因數μ,試求拉力的大小.

分析 物體勻速運動,說明物體是處于受力平衡狀態,由水平和豎直方向的平衡條件分別列方程,加上滑動摩擦力的公式,就能求出拉力的大。

解答 解:由于物體做勻速運動,對物體受力分析,根據平衡條件,
水平方向有:
Fcosθ=f
豎直方向有:
FN=mg-Fsinθ
滑動摩擦力為:
f=μFN=μ(mg-Fsinθ)
聯立解得:F=$\frac{μmg}{cosθ+μsinθ}$
答:拉力的大小為$\frac{μmg}{cosθ+μsinθ}$.

點評 對物體受力分析,由水平和豎直方向和滑動摩擦力的公式分別列方程求解即可.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.關于合力和分力的大小關系,下列說法正確的是(  )
A.合力一定比每個分力都大
B.合力至少比一個分力大
C.合力可以比任意一個分力都小
D.合力不可能和兩個分力的大小都相等

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖所示,斜面始終靜止在地面上,物體A質量為2kg,為使A在斜面上靜止,已知物體與斜面間動摩擦因數為0.4,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g=10m/s2
(1)物體B質量的最大值和最小值是多少?
(2)對應于B質量最大和最小兩種情況下地面對斜面的摩擦力分別多大?
提示:sin37°=0.6,cos37°=0.8.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.如圖所示,光滑半球的半徑為R,球心為O,固定在水平面上,其上方有一個光滑曲面軌道AB,高度為$\frac{R}{4}$.軌道底端水平并與半球頂端相切,質量為m的小球由A點由靜止滑下,最后在水平面上的落點為C(未畫出).重力加速度為g,則( 。
A.小球將沿半球表面做一段圓周運動后拋至C點
B.小球將從B點開始做平拋運動到達C點
C.OC之間的距離為R
D.小球到C點時的速率為$\sqrt{\frac{5}{2}gR}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.物體同時受到同一平面內的三個力的作用,下列幾組力的合力不可能為零的是( 。
A.3N,4N,8NB.5N,2N,3NC.1N,5N,10ND.10N,10N,10N

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.如圖所示,一根水平光滑的絕緣直槽軌連接一個豎直放置的半徑為R=0.50m的絕緣光滑槽軌.槽軌處在垂直紙面向外的勻強磁場中,磁感應強度B=0.50T.有一個質量m=0.10g,帶電量為q=+1.6×10-3C的小球在水平軌道上向右運動.若小球恰好能通過最高點,則下列說法正確的是( 。
A.小球在最高點所受的合力為0
B.小球到達最高點時的機械能與小球在水平軌道上的機械能相等
C.如果設小球到達最高點的線速度是v,小球在最高點時式子mg+qvB=$\frac{m{v}^{2}}{R}$成立
D.如果重力加速度取10m/s2,則小球初速度v0=4.6m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.如圖所示,a、b、c為三個物塊,M、N為兩個輕彈簧,N彈簧下端固定在水平地面上,上端與c相連接,N彈簧的上端與b相連接,下端與c相連接,R為跨過定滑輪的輕繩,系統靜止,則下列說法中正確的有(  )
A.若M被拉伸,則N一定被拉伸B.若M被壓縮,則N一定被壓縮
C.若N被拉伸,則M一定被拉伸D.若N被壓縮,則M一定被壓縮

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.設回旋加速器中的勻強的磁感應強度為B,粒子的質量為m,所帶電荷量為q,剛進入磁場的速度為v0,回旋加速器的最大半徑為R,那么兩極間所加的交變電壓的周期T和該粒子的最大速度v分別為(  )
A.T=$\frac{2πm}{qB}$,v不超過$\frac{qBR}{m}$B.T=$\frac{πm}{qB}$,v不超過$\frac{qBR}{m}$
C.T=$\frac{2πm}{qB}$,v不超過$\frac{qBR}{2m}$D.T=$\frac{πm}{qB}$,v不超過$\frac{qBR}{2m}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.利用電動機通過如圖所示的電路提升重物,已知電源電動勢E=6V,電源內阻r=1Ω,電阻R=3Ω,重物質量m=0.10kg,當將重物固定時,電壓表的示數為5V,當重物不固定,且電動機最后以穩定的速度勻速提升重物時,電壓表的示數為5.6V,求:
(1)電動機的內阻
(2)重物勻速上升時電動機的輸入功率
(3)重物勻速上升的速度大。ú挥嬆Σ,g取10m/s2).

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同步練習冊答案
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