【题目】要使静止在水平地面上重为40kg的物体从原地移动,必须至少用100N的水平推力,但物体从原地移动后,只要80N的水平推力就可以使之匀速地移动.(重力加速度g=10m/s2)求:
(1)物体与地面间的最大静摩擦力fmax;
(2)物体与地面间的动摩擦因数μ;
(3)当用60N推力推静止的物体时,物体所受到的摩擦力是多大?
【答案】物体受到的最大静摩擦力为100N;与地面间的动摩擦因数0.2;当用60N推力推物体时推不动,摩擦力是60N.
【解析】试题当木箱刚要滑动时受到的静摩擦力达到最大值,恰好等于此时的水平推力.当物体被推动后,受到滑动摩擦力,匀速运动时,由平衡条件求出滑动摩擦力,根据摩擦力公式求出动摩擦因数.
解:(1)由题目条件知:最大静摩擦力Fm=100N
(2)物体从原地移动以后,受到的是滑动摩擦力,由二力平衡条件知
f=μN=μmg=80N
所以μ==0.2
(3)当用60N推力推物体时推不动,摩擦力是60N
答:物体受到的最大静摩擦力为100N;与地面间的动摩擦因数0.2;当用60N推力推物体时推不动,摩擦力是60N.
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【题目】如图所示,电容为C、带电量为Q、极板间距为d的电容器固定在绝缘底座上,两板竖直放置,总质量为M,整个装置静止在光滑水平面上.在电容器右板上有一小孔,一质量为m、带电量为+q的弹丸以速度v0从小孔水平射入电容器中(不计弹丸重力,设电容器外围电场强度为0),弹丸最远可到达距右板为x的P点,求:
(1)弹丸在电容器中受到的电场力的大小;
(2)x的值;
(3)电容器获得的最大速度.
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【题目】如图所示,水平转盘可绕竖直中心轴转动,盘上叠放着质量均为m=1kg的A、B两个物块,B物块用长为l=0.25m 的细线与固定在转盘中心处的力传感器相连,两个物块和传感器的大小均可不计.细线能承受的最大拉力为Fm=8N.A、B间的动摩擦因数为=0.4,B与转盘间的动摩擦因数为=0.1,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.转盘静止时,细线刚好伸直,传感器的读数为零.当转盘以不同的角速度匀速转动时,传感器上就会显示相应的读数F.试通过计算在如图2 坐标系中作出F-ω图象.(g=10m/s) (要求写出必要的计算过程)
(1)求A物块能随转盘做匀速转动的最大角速度;
(2)随着转盘角速度增加,细线中刚好产生张力时转盘的角速度多大?
(3)试通过计算写出传感器读数F能随转盘角速度ω变化的函数关系式,并在如图2坐标系中作出F-ω图 象.
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【题目】半径为R的圆桶固定在小车上,有一个光滑的小球静止在圆桶最低点,如图所示小车以速度v向右匀速运动,当小车遇到障碍物时,突然停止运动,在这之后,关于小球在圆桶中上升的高度的判断,正确的是
A. 不可能等于 B. 不可能大于 C. 不可能小于 D. 不可能等于2R
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【题目】在做“研究匀变速直线运动”的实验中,已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz.如图所示为实验所打出的一段纸带,在顺次打出的点中,从O点开始每5个打点间隔取1个计数点,分别记为A、B、C、D.相邻计数点间的距离已在图中标出,则打点计时器打下计数点C时,小车的瞬时速度v= m/s;小车的加速度a= m/s2.
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【题目】质量为kg的汽车从静止沿平直公路启动的速度与时间图像如图所示,A点表示匀加速的最后时刻,B点表示汽车达到最大速度,设汽车受恒定阻力,g=10m/s2,则( )
A.匀加速的加速度大小是0.5m/s
B.阻力大小是N
C.汽车的额定功率为
D. 汽车从静止到达到最大速度时的总路程是337.5m
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【题目】2017年9月25日,微信启动页“变脸”,由此前美国卫星拍摄地球的静态图换成了我国“风云四号” 卫星拍摄地球的动态图,如图所示。“风云四号”是一颗地球同步轨道卫星,关于“风云四号”,下列说法正确的是( )
A. 如果需要,有可能将“风云四号”定位在太原市上空
B. 运行速度大于第一宇宙速度
C. 在相同时间内该卫星与地心连线扫过的面积相等
D. “风云四号”的运行周期不一定等于地球的自转周期
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【题目】如图所示,两个水平相对放置的固定气缸通过一根带阀门K的容积不计的细管连通,两轻质活塞用刚性轻杆固连,可在气缸内无摩擦地移动,两活塞面积分别为SA=0.8m2和SB=0.2m2。开始时阀门K关闭,A中充有一定质量的理想气体,B内为真空,气缸中的活塞与缸底的距离a=b=30cm,活塞静止,设温度不变,气缸内壁光滑,外界大气压强p0=1.0×105Pa保持不变,求:
①阀门K关闭时,A中气体的压强;
②阀门K打开后,活塞A向何处移动,移动多远?
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【题目】如图所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔。右极板电势随时间变化的规律如图所示。电子原来静止在左极板小孔处,若不计重力的作用。下列说法中正确的是( )
A. 从t=0时刻释放电子,电子将始终向右运动,直到打到右极板上
B. 从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动
C. 从t=T/4时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上
D. 从t=3T/8时刻释放电子,电子必将打到左极板上
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