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7.如图所示,重力为50N的物体在水平面上向右运动,物体和平面间的摩擦系数μ=0.2,与此同时,物体受到一个水平向左的力F=10N的作用,则以下说法正确的是(  )
A.物体所受的滑动摩擦力大小为10N,方向水平向左
B.物体所受的滑动摩擦力大小为20N,方向水平向右
C.物体所受的合外力大小为20N,方向水平向左
D.物体所受的合外力为零

分析 物体相对于水平面向右运动,水平面对物体的滑动摩擦力方向向左.物体对水平面的压力大小等于物体的重力,根据f=μN求解滑动摩擦力大小.再根据受力分析求解其合力.

解答 解:在水平地面上向右运动,竖直方向受重力、支持力,水平方向受水平向左的拉力、水平向左的摩擦力.
水平向左的力F=10N,摩擦力:f=μN=0.2×50=10N,
所以合力大小为:F=(10+10)N=20N,方向水平向左,
故选:AC.

点评 本题中容易出错的是滑动摩擦力方向的判断以及大小计算,很多同学容易受外力方向的影响而判断错误.对于求合力一定要先分析物体的受力情况再求出合力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,两平行水平放置的金属导轨间的距离L=0.4m,在导轨所在平面内,分布着方向垂直纸面向外的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=5v、内阻r=0.5Ω的直流电源.现把一个质量m=0.5kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒始终保持静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导轨与导体棒之间的动摩擦因数μ=0.2.导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R=1.5Ω.金属导轨电阻不计.假设金属导轨与导体棒之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力(g=10m/s2)问:
(1)通过导体棒的电流大小
(2)导体棒受到的安培力的方向
(3)为使导体棒始终保持静止,磁感应强度不能大于多少.

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18.如图为可调电容器结构图,下述有关说法正确的是(  )
A.可调电容器的定片必须接电源的正极,动片必须接电源的负极
B.动片完全旋出时电容最小,完全旋入时电容最大
C.利用该电容器可制作测量角度的电容式传感器
D.为提高该电容器的电容,可在动片与定片之间充入电解液作为电介质

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.“和平号”空间站已于×××××成功地坠落在南太平洋海域.坠落过程可简化从一个近圆轨道(可近似看作圆轨道)开始,经过与大气摩擦,空间站的绝大部分经过升温、溶化,最后汽化而销毁,剩下的残片坠入大海.此过程中,空间站原来的机械能中,除一部分用于销毁和一部分被残片带走外,还有一部分能量E′通过其他方式散失(不考虑坠落过程中化学反应的能量).
(1)试导出用下列各物理量的符号表示散失能量E′的公式.
(2)算出E′的数值(结果保留两位有效数字).
坠落开始时空间站的质量M=1.17×105kg轨道离地面的高度为h=146km地球半径R=6.4×106m坠落空间范围内重力加速度可看作g=10m/s2入海残片的质量m=1.2×104kg入海残片的温度升高△T=3000K入海残片的入海速度为声速v=340m/s
空间站材料每1千克升温1K平均所需平均所需能量c=1.0×103J
每销毁1千克材料平均所需能量μ=1.0×107J.

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2.关于布朗运动,下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动就是液体分子的无规则运动
B.布朗运动就是液体分子与固体分子的共同运动
C.布朗运动就是液体中悬浮微粒的无规则运动
D.布朗运动的激烈程度与温度有关

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12.如图所示,光滑斜面被分成长度相等的四段,一个小球由A点静止释放做匀加速直线运动,下面结论中正确的是(  )
A.小球到达各点的速度vB:vC:vD:vE=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2
B.小球到达各点所经历的时间tB:tC:tD:tE=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2
C.小球从A到E的平均速度$\overline{v}$=vC
D.小球通过每一段速度的变化量均相等

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19.如图所示,一质量为m的木块P靠在粗糙竖直的墙壁上,木块与墙壁间的动摩擦系数为μ,且受到水平力F的作用,下列说法正确的是(  )
A.若木块静止,则木块P受到的静摩擦力大小等于mg,方向竖直向上
B.若木块静止,当F增大时,木块P受到的静摩擦力随之增大
C.若撤去F后木块沿墙壁下滑时,木块不受滑动摩擦力作用
D.保持F不变,在P上放另一物体,若木块P仍静止,则P受到的摩擦力大小不变

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16.关于磁感线的性质和概念.下列说法正确是(  )
A.铁屑在磁场中的分布曲线就是磁感线
B.磁感线总是从磁体的N极指向S极
C.磁感线上各点的切线方向就是各点的磁场方向
D.磁感线是闭合的

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8.万有引力表达式:F=$G\frac{Mm}{{r}^{2}}$.向心力的表达式:Fn=ma,${F}_{n}=m\frac{{v}^{2}}{r}$.第一宇宙速度表达式$v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$.

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