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7.如图所示,一物体质量为m,放在水平地面上,物体与地面间的滑动摩擦系数为μ.若对物体施一与水平成θ角的拉力F的作用.求:
(1)力F沿水平方向的分力.
(2)力F沿竖直方向的分力.
(3)若物体静止不动,物体受到的摩擦力的大小.
(4)若物体沿水平地面滑动,物体受到的摩擦力的大小.

分析 (1、2)根据力的矢量合成法则,即可求解;
(3)根据二力平衡,即可求解摩擦力大小;
(4)根据滑动摩擦力公式,从而即可求解.

解答 解:(1)力F沿水平方向的分力,Fx=Fcosθ,
(2)力F沿竖直方向的分力,Fy=Fsinθ,
(3)在水平方向,由二力平衡,物体受到的摩擦力的大小f=Fcosθ,
(4)f=μN                     
在竖直方向,N=mg-Fsinθ,
得:f=μ(mg-Fsinθ)
答:(1)力F沿水平方向的分力Fcosθ.
(2)力F沿竖直方向的分力Fsinθ.
(3)若物体静止不动,物体受到的摩擦力的大小Fcosθ.
(4)若物体沿水平地面滑动,物体受到的摩擦力的大小μ(mg-Fsinθ).

点评 考查力的合成与分解的法则,掌握滑动摩擦力公式的应用,注意三角知识的运用.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示是工人在推动一台割草机,施加的力F大小为100N,方向如图示.
(1)画出力F的水平分力和竖直分力.
(2)若割草机重300N,则它作用在地面上向下的压力是多少?
(3)如果工人对割草机施加的作用力与图中反向,力的大小不变,则它作用在地面上向下的压力是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.假设我国发射的探月卫星“嫦娥一号”的绕月运行轨道和载人飞船“神舟七号”的绕地运动轨道都可以看成是圆轨道,且不计卫星到月球表面的距离和飞船到地球表面的距离.已知月球质量约为地球质量的$\frac{1}{81}$,月球半径约为地球半径的$\frac{1}{4}$,地球上的第一宇宙速度约为7.9m/s,卫星和飞船的轨道半径为别为r和r,周期分别为T和T,且K=$\frac{{r}_{星}^{3}}{{T}_{星}^{2}}$,K=$\frac{{r}_{船}^{3}}{{T}_{船}^{2}}$.则下列说法或结果正确的是(  )
A.神舟七号绕地运行的速率大于7.9km/s
B.嫦娥一号绕月运行的速率为3.95km/s
C.K:K=1:81
D.T:T=1:4

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.关于磁通量,下列说法正确的是(  )
A.磁通量越大,磁感应强度越大
B.磁通量不仅有大小而且有方向,所以是矢量
C.磁感应强度就是磁通密度
D.穿过某一面积的磁通量为零,该处的磁感应强度不一定为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一小球沿斜面匀加速滑下,依次经过A、B、C三点. 已知AB=6m,BC=10m,小球经过AB和BC两段所用的时间均为2s,则小球经过A、B、C三点时的速度大小分别是(  )
A.2m/s   3m/s   4m/sB.2m/s    4m/s    6m/s
C.3m/s   4m/s   5m/sD.3m/s    5m/s   7m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,在竖直平面内固定一光滑$\frac{1}{4}$圆弧轨道AB,轨道半径为R=0.4m,轨道最高点A与圆心O等高.有一倾角θ=30°的斜面,斜面底端C点在圆弧轨道B点正下方.圆弧轨道和斜面均处于场强E=100N/C、竖直向下的匀强电场中.现将一个质量为m=0.02kg、带电量为q=+2×10-3C的带点小球从A点静止释放,小球通过B点离开圆弧轨道沿水平方向飞出,当小球运动到斜面上D点时速度方向恰与斜面垂直,并刚好与一个以一定初速度从斜面底端上滑的物块相遇.若物块与斜面间动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{5}$,空气阻力不计,g取10m/s2,小球和物块都可视为质点.求:
(1)小球经过B点时对轨道的压力;
(2)B、D两点间电势差;
(3)物块上滑初速度v0满足的条件?

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19.F1沿正东方向大小为9N,F2沿正北方向大小也是9N,分别用作图法和计算法求出它们的合力大小和方向.

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16.把竖直向上30N的力分解为两个分力,一个分力水平向右,大小为40N,作出力的分解示意图,并用计算法求另一分力的大小和方向.

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17.关于静电平衡现象与尖端放电现象下列说法中正确或合理的有(  )
A.处于静电平衡状态的导体,内部电势处处为零
B.具有空腔的金属导体处于静电平衡时,导体内部场强和腔内场强都为零
C.避雷针利用了静电平衡原理
D.静电平衡状态的导体的内部没有净电荷

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