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1.如图所示,质量m=3kg的金属块,在恒定的水平拉力F作用下,沿水平面向右做匀速直线运动.若金属块与水平面间的动摩擦因素μ=0.4,重力加速度g=10m/s2,则金属块所受滑动摩擦力大小f=12N,此时金属块所受拉力大小等于(填“等于”或“不等于”)滑动摩擦力大小;撤去拉力F后,金属块运动过程的加速度大小a=4m/s2

分析 根据f=μFN求得滑动摩擦力,根据共点力平衡求得拉力和摩擦力的大小关系,根据牛顿第二定律求得撤去拉力时的加速度

解答 解:金属块受到的滑动干摩擦力为f=μmg=0.4×3×10N=12N
由于金属块匀速运动,根据共点力平衡可知拉力等于滑动摩擦力;
撤去外力后,根据牛顿第二定律可知μmg=ma,解得a=μg=4m/s2
故答案为:12    等于    4

点评 本题是对滑动摩擦力、牛顿第二定律的直接考查,直接应用公式即可求得答案,比较简单

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.(1)小明同学采用如图a所示的装置深入研究平抛运动.质量分别为mA和mB的A、B小球处于同一高度,M为A球中心初始时在水平地面上的垂直投影.用小锤打击弹性金属片,使A球沿水平方向飞出,同时松开B球,B球自由下落.观察到两球同时落地,改变小锤击打的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然能同时落地,这说明平抛运动的竖直分运动是自由落体运动
(2)小丽同学利用如图所示的装置研究平抛运动的特点,让小球多次沿同一轨迹运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹,得到如图c所示一小球做平抛运动的轨迹的一部分,回到教室才发现只记录了竖直方向即y轴方向,没有记下初始位置,小丽以图c中A点为坐标原点,建立直角坐标系,若每个方格边长为l=5cm,g取10m/s2,小球做平抛运动的初速度可表示为v0=2$\sqrt{2gl}$(用g、l表示),代入数值v0=2 m/s.

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9.某同学利用图1装置研究小车的匀变速直线运动.

(1)下列实验步骤中必须选择的是AD
A.调整细线使之与长木板平行
B.平衡小车与长木板间的摩擦力
C.保证小车的质量远大于钩码的质量
D.小车释放前应靠近打点计时器,且应先接通电源再释放小车
(2)该同学实验时将打点计时器接到频率为50Hz的交流电源上,得到一条纸带,打出的部分计数点如图2所示(每相邻两个计数点间还有4个点,图中未画出).

则打点计时器在打B点时小车的速度vB=0.16m/s,小车的加速度a=0.81m/s2.(结果均保留两位有效数字)

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9.图为蹦极运动的示意图,弹性绳的一端固定在O点,另一端和运动员相连.运动员从O点向由下落,至B点弹性绳自然伸直,经过合力为零的C点到达最低点D,然后弹起,整个过程中忽略空气阻力,分析这一过程,下列表述正确的是(  )
A.经过B点时,运动员的速率最大B.经过C点时,运动员的速率最大
C.从C点到D点,运动员的加速度增大D.从C点到D点,运动员处于超重状态

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16.1879年美国物理学家霍尔观察到,在匀强磁场中放置一个矩形截面的载流导体,如图所示,当磁场方向与电流方向垂直时,导体在磁场、电流方向都垂直的方向上出现了电势差,后来大家把这个现象称为霍尔效应,所产生的电势差叫霍尔电压.下列关于霍尔效应的说法正确的是(  )
A.如果是电子导电,则导体上表面电势比下表面低
B.如果载流导体是电解质溶液,现象更为明显
C.载流导体上下表面的距离越大,霍尔电压越小
D.载流导体前后(沿B方向)表面的距离越大,霍尔电压越小

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6.如图甲所示,粗糙斜面与水平面的夹角为30°,一质量为0.3kg的小物块,在一沿斜面向上的恒定推力F作用下由静止从A开始向上运动,作用一段时间后撤去推力F,小物块能达到的最高位置为C点,小物块从A到C的v-t图象如图乙所示.g取10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.小物块到C点后将沿斜面下滑
B.小物块在斜面上上滑的距离为1.35m
C.小物块与斜面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{2}$
D.推力F的大小为4 N

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13.质子和α粒子在同一匀强磁场中作半径相同的圆周运动.由此可知质子的动能E1和α粒子的动能E2之比E1:E2等于(  )
A.4:1B.1:1C.1:2D.2:1

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10.关于匀强电场的说法中正确的是(  )
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11.关于两个加速度的物理公式:a=$\frac{△v}{△t}$和a=$\frac{F}{m}$,下列说法正确的是(  )
A.前者是加速度的比值定义式B.后者是加速度的比值定义式
C.前者反映了加速度的力学特点D.后者反映了加速度的运动学特点

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