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如图所示,质量m=6kg的物块静止在水平桌面上,受到与水平方向成θ=37°角的作用力F.(sin37°=0.6 cos37°=0.8  g=10m/s2
(1)若当力F=15N时,物块仍处于静止状态,求此时物体受到的摩擦力大小?
(2)若当力F=20N时,物块恰好沿水平面向右做匀速直线运动,求物块与水平桌面的动摩擦因数μ?(保留两位有效数字)
(3)若保持以上动摩擦因数不变的情况下,当力F=40N作用在静止的物块上,求作用时间t=3s内物体的位移大小?

解:(1)物体处于静止状态,受力平衡,则有:
f=Fcosθ=15×0.8N=12N
(2)物体受力情况如图所示,根据受力平衡,有:
Fsinθ+N=mg… ①
f=Fcosθ…②
又f=μN…③
联立①②③式得:μ=
代入数据,解得:μ=0.33
(3)根据牛顿第二定律得:
Fcosθ-f=ma1…④
Fsinθ+N=mg…⑤
联立得:a=

代入数据,解得:物体的位移大小:s=15m
答:
(1)若当力F=15N时,物块仍处于静止状态,此时物体受到的摩擦为12N.
(2)若当力F=20N时,物块恰好沿水平面向右做匀速直线运动,物块与水平桌面的动摩擦因数为0.33.
(3)当力F=40N作用在静止的物块上,作用时间t=3s内物体的位移大小为15m.
分析:(1)物块处于静止状态,分析受力,由平衡条件求解物体受到的摩擦力大小.
(2)物块沿水平面向右做匀速直线运动,受力平衡,由平衡条件和摩擦力公式求解物块与水平桌面的动摩擦因数μ.
(3)当力F=40N作用在静止的物块上,物块做匀加速运动,根据牛顿第二定律求出加速度,再由位移公式求解t=3s内物体的位移大小.
点评:此题是物体的平衡问题和动力学第一类问题,分析受力、画出力图是关键.对于正交分解法要熟练掌握.
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,质量m=6.0kg物块(可视为质点)从斜面上的A点由静止开始下滑,滑到斜面底端B后沿水平桌面再滑行一段距离后从C点飞出,最后落在水平面上的E点.已知物块与斜面、水平桌面间的动摩擦因数都为μ=0.50,斜坡的倾角θ=37°,CD高h=0.45m,BC长L=2.0m,DE长S=1.2m.假设斜坡与水平桌面间是平滑连接的,整个运动过程中空气阻力忽略不计.试求:
(1)物块经过C点的速度大小;
(2)物体在B点的速度大小;
(3)物体在斜面上滑行的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,质量M=6.0kg物块(可视为质点)从斜面上的A点由静止开始下滑,滑到斜面底端B沿水平桌面再滑行一段距离后,与静止在水平桌面上质量m=3.0kg物块(可视为质点)相碰,碰后两物块立即粘在一起合为一个整体从C点飞出,最后落在水平面上的E点.已知两物块与斜面、水平桌面间的动摩擦因数都为μ=0.50,斜坡的倾角θ=37°,BC长L=6.4m,CD高h=0.45m,DE长S=1.2m.假设斜坡与水平桌面间是平滑连接的,整个运动过程中空气阻力忽略不计.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2
试求:
(1)两物块M、m组成的整体从C点抛出时的速度大小VO
(2)物块M在B点的速度大小VB
(3)物块M在斜面上滑行的时间.

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(1)某行星有一质量为m的卫星,卫星绕行星做匀速圆周运动,其运动半径为r,周期为T,求行星的质量(已知万有引力常量为G)。

(2)如图所示,质量m= 6 kg的物块静止在水平桌面上,受到与水平方向成θ=370角的作用力F。(    g=10m/s2

  1)若当力F=15N时,物块仍处于静止状态,求此时物体受到的摩擦力大小?

2)若当力F=20N时,物块恰好沿水平面向右做匀速直线运动,求物块与水平桌面的动摩擦因数μ?(保留两位有效数字)

3)若保持以上动摩擦因数不变的情况下,当力F=40N作用在静止的物块上,求作用时间t=3 s内物体的位移大小?

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(1)(6分)某行星有一质量为m的卫星,卫星绕行星做匀速圆周运动,其运动半径为r,周期为T,求行星的质量(已知万有引力常量为G)。

(2)(12分)如图所示,质量m= 6 kg的物块静止在水平桌面上,受到与水平方向成θ=370角的作用力F。(   g=10m/s2

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2)若当力F=20N时,物块恰好沿水平面向右做匀速直线运动,求物块与水平桌面的动摩擦因数μ?(保留两位有效数字)

3)若保持以上动摩擦因数不变的情况下,当力F=40N作用在静止的物块上,求作用时间t=3 s内物体的位移大小?

 

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