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【题目】质量为M的木楔倾角为θ (θ < 45°),在水平面上保持静止,当将一质量为m的木块放在木楔斜面上时,它正好匀速下滑。当用与木楔斜面成α角的力F拉木块,木块匀速上升,如图所示(已知木楔在整个过程中始终静止)。

(1)αθ时,拉力F有最小值,求此最小值;

(2)求在(1)的情况下木楔对水平面的摩擦力是多少?

【答案】(1) (2)

【解析】

(1)对物块进行受力分析,根据共点力的平衡,利用正交分解,在沿斜面和垂直斜面两方向列方程,进行求解。

(2)采用整体法,对整体受力分析,根据共点力的平衡,利用正交分解,分解为水平和竖直两方向列方程,进行求解。

木块在木楔斜面上匀速向下运动时,有,即

(1)木块在力F的作用下沿斜面向上匀速运动,则:

联立解得:

则当时,F有最小值

(2)因为木块及木楔均处于平衡状态,整体受到地面的摩擦力等于F的水平分力,即

时,

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】从斜面上某一位置每隔0.1 s释放一些相同的小球,在连续释放几个小球之后,对斜面上运动的小球摄下照片如图所示,测得AB=8 cmCD=18 cm。试求:

1)小球运动的加速度;

2BC两球间的距离;

3)拍摄时B球的速度;

4A球上面正在运动着的小球共有多少个?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,小车板面上的物体质量为 m 8kg ,它被一根水平方 向上拉伸了的弹簧拉住而静止在小车上,这时弹簧的弹力为 6 N .现 沿水平向左的方向对小车施以作用力,使小车由静止开始运动起来, 运动中加速度由零逐渐增大到1m/ s2 ,此后以1m/ s2 的加速度向左做匀加速直线运动。在此过程中,以下说法正确的是 ( )

A.当小车加速度(向左)为 0.75m / s2 时,物体受到的摩擦力为 6N

B.小车以1m /s2 的加速度(向左)做匀加速直线运动时,物体受到的摩擦力为 8N

C.物体受到的摩擦力先减小后增大

D.物体与小车始终保持相对静止,弹簧对物体的作用力始终没有发生变化

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为货场使用的传送带的模型,传送带倾斜放置,与水平面夹角为θ37°,传送带 AB 长度足够长,传送皮带轮以大小为 v2 m/s 的恒定速率顺时针转动.一包货物以 v012 m/s 的初速度从 A 端滑上倾斜传送带,若货物与皮带之间的 动摩擦因数μ0.5,且可将货物视为质点.(g10 m/s2,已知 sin 37°

0.6cos 37°0.8

1)求货物刚滑上传送带时加速度为多大?

2)经过多长时间货物的速度和传送带的速度相同?这时货物相对于地面运动了多远?

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【题目】2018年全国高考已经结束,高考使用的金属探测器,是在全国高考考生入场前统一使用的合法预防考生作弊的辅助检测设施.其结构原理图可简化为下图所示.探测器运用的是电磁感应的原理,发射线圈(外环)产生垂直于线圈平面大小和方向交替变化的磁场,内环线圈是接收线圈,用来收集被查金属目标发出的磁场(接收线圈能完全屏蔽发射线圈产生的磁场).随着磁场方向的反复变化,它会与所遇的任何导体物发生作用,导致目标物自身也会产生微弱的磁场,来自目标物的磁场进入内环线圈被接收到后,检测器会发出报警声.某一时刻发射线圈发射一向下的磁场,则下列说怯中正确的是(  )

A.如果发射线圈发射的向下磁场增强,金属物中产生的涡 流俯视看沿顺时针方向

B.如果发射线圈发射的向下磁场增强,则金属物中涡流产生的磁场也增强

C.金属物发出的磁场穿过接收线圈时,接收线圈中众产生一个微弱的电流,探测器相应的元件就是依据这一信号电流做出报警的

D.金属物发出的磁场穿过接收线圈时,如果接收线圈中产生的微弱电流附视看沿逆时针方向,则金属物发出的穿过接收线圈的磁场方向向上

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【题目】如图,空间中存在一匀强磁场区域,磁场方向与竖直面(纸面)垂直,磁场的上、下边界(虚线)均为水平面;纸面内磁场上方有一个正方形导线框abcd,其上、下两边均为磁场边界平行,边长小于磁场上、下边界的间距.若线框自由下落,从ab边进入磁场时开始,直至ab边到达磁场下边界为止,线框下落的速度大小可能(   )

A. 始终减小 B. 始终不变 C. 始终增加 D. 先减小后增加

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【题目】如图,小球A置于固定在水平面上的光滑半圆柱体上,小球B用水平轻弹簧拉着,弹簧固定在竖直板上。两小球AB通过光滑滑轮O用轻质细线相连,两球均处于静止状态。已知球B质量为mO点在半圆柱体圆心O1的正上方,OA与竖直方向成30°角.OA长度与半圆柱体半径相等,OB与竖直方向成45°角,现将轻质细线剪断的瞬间(重力加速度为g)

A. 弹簧弹力大小

B. B的加速度为g

C. A受到的支持力为

D. A的加速度为

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【题目】情境A:雨滴从高空自由下落,所受的空气阻力f与速度v成正比;情境B:如图所示,质量为m内阻不计的导体棒ab,沿竖直金属导轨由静止开始下滑,两轨间宽为L,导轨与电阻R连接,放在与导轨平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B;情境C:汽车在水平路面上保持额定功率P0由静止启动,所受阻力不变;请问:

(1)若情景A中雨滴下落的距离足够长,试用v-t图像描述雨滴的运动情况;

(2)若情景B中金属导轨足够长,试用文字描述ab的运动情况,写出必要的分析过程;

(3)若情景A中,f=kvk是比例系数。则在情景B中,试推导出与k类似的代数式;

(4)若情景C中的水平路面足够长,请从各物体运动情况和受力情况的角度比较情景C与情景AB的相同点和不同点。

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【题目】如图所示,xOy平面与水平地面垂直,x轴在地面上。足够长的光滑绝缘水平轨道固定在第II象限内,右边界垂直且紧贴y轴,竖直光滑绝缘半圆轨道固定在水平轨道左边界且与水平轨道平滑连接。在第I象限内有垂直xOy平面向外的匀强磁场B和沿y轴正向的匀强电场E,且。半圆轨道处在沿x轴负向的匀强电场E2中。且E2=2E1;。在水平轨道上放置可视为质点的两小球12,它们均带正电,两者中间锁定一被压缩的轻质绝缘弹簧(弹簧与两小球不拴接)。解除锁定,弹簧恢复原长后拿走,此后小球1沿水平轨道以速度v1=lm/s进入第I象限,结果打在x轴上x=2h处,小球2沿水平轨道向左运动然后进入半圆轨道。已知球1质量为m0,电荷量为q,球2质量为。电荷量为,水平轨道高为hg10m/s2,不计两小球间的库仑力,两小球运动始终在xOy平面内。

(1)求解除锁定前轻弹簧储存的弹性势能;

(2)求匀强磁场的磁感应强度B的大小;

(3)要使球2能沿原路返回进入第1象限,求半圆轨道的半径应满足的条件以及球2进入第I象限后打在x轴上时速度方向与x轴正向所成角度的正切值。

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