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12.如图所示,质量为m的物块以速度v冲上质量为M的长木板的右端,木板与地面间的动摩擦因数为μ1,物块与木板间的动摩擦因数为μ2.已知木板始终处于静止状态.那么,物块在木板上滑动的过程中,木板受到地面对它摩擦力的大小为μ2mg,方向是水平向右.(选填“水平向左”或“水平向右”)

分析 先对m受力分析,由滑动摩擦力公式求的摩擦力大小,再对M受力分析,由共点力平衡即可求得.

解答 解:对物块受力如图,FN=mg…①
木块受到的摩擦力为:f=μ2FN…②
由①②得:f=μ2mg
对木板受力如图,木板不动:f′=f=μ2mg
由牛顿第三定律知:桌面所受摩擦力大小为μ2mg,方向水平向右;
故答案为:μ2mg,水平向右.

点评 本题主要考查了受力分析与共点力平衡,抓住受力分析是关键,注意木板受到是静摩擦力,并不是滑动摩擦力,容易错为μ1Mg.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图(1)所示,一根直杆AB与水平面成某一角度自定,在杆上套一个小物块,杆底端B处有一弹性挡板,杆与板面垂直,现将物块拉到A点静止释放,物块下滑与挡板第一次碰撞前后的v-t图象如图(2)所示,物块最终停止在B,重力加速度为g=10m/s2,(碰撞前后没有能量损失),求:
(1)物块与杆之间的动摩擦因数μ;
(2)物块前2.5s内滑过的总路程s和总位移x.

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3.如图所示,长为L的细绳上端系一质量不计的环,环套在光滑水平杆上,在细绳的下端吊一个质量为m的铁球(可视作质点),球离地的高度h=L,当绳受到大小为2.8mg的拉力时就会断裂,现让环与球一起以v=$\sqrt{2gL}$的速度向右匀速运动,在A处环被挡住而立即停止,已知A离右墙的水平距离也为L,当地的重力加速度为g,不计空气阻力.
(1)试通过计算分析环在被挡住停止运动时绳子是否会断;
(2)球的第一次碰撞点离墙角B点的距离是多少.

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20.如图所示,光滑轨道ABCD中BC为圆弧,CD部分水平,末端D点与右端足够长的水平传动带无缝连接.传送带表面粗糙,以恒定速度v逆时针转动.现将一质量为m的小滑块从轨道上P点由静止释放,则(  )
A.如果P点位置合适,小滑块可能返回到P点
B.无论P点位置在何处,小滑块都不可返回到P点
C.滑块在传动带向右运动的最大距离与释放时P点位置无关
D.滑块在传动带上向右运动的最大距离与传动带速度v无关

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7.下列一些说法中正确的有(  )
A.产生离心现象的原理有时可利用为人类服务
B.汽车转弯时要利用离心现象防止事故
C.汽车转弯时要防止离心现象的发生,避免事故发生
D.洗衣机脱水桶脱干衣服利用的是离心现象

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17.如图所示,A、B、C三球质量分别为3m、2m、m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接.倾角为θ=30°的光滑斜面固定在地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态.已知重力加速度为g.将细线烧断的瞬间,下列说法正确的是(  )
A.A、B两个小球的加速度均沿斜面向上,大小均为$\frac{g}{10}$
B.B球的加速度为$\frac{g}{2}$,方向沿斜面向下
C.A、B之间杆的拉力大小为mg
D.A、B之间杆的拉力大小为1.2mg

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.丹麦物理学家奥斯特发现电流周围存在磁场,图中当导线中通有如图(箭头方向)所示的电流时(C、D项中箭头标在外侧),小磁针转动方向正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.一定质量的理想气体发生绝热压缩,气体的分子平均动能增大(填“增大”、“减小”或“不变”),气体分子对容器壁单位面积的撞击的作用力增大(填“增大”、“减小”或“不变”).

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11.如图所示,在θ=60°的范围内有一方向垂直于xOy平面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,y轴与OC为该磁场的两边界;一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(不计重力)从y轴的点A(0,L)平行与x轴正方向射入磁场中;
(1)若粒子离开磁场后垂直经过x轴,求粒子的初速度大小v1及其在磁场中运动的时间t1
(2)要使粒子在磁场中运动的时间最长,其初速度大小v2应满足什么条件?在这种情况下,粒子在磁场中运动的最长时间t2为多长?
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