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16.如图所示 一质量为20kg的物体置于水平面上,物体与水平面之间的动摩擦因数为0.2.当给该物体施加一大小为12N的水平力F时,该物体受到的摩擦力大小为12N,方向为水平向左,物体受到的合力大小为0N.

分析 (1)静摩擦力的大小可以根据受力平衡去求,方向与外力方向相反.
(2)物体在水平方向上受到向右的拉力和向左的静摩擦力,根据合成法求出合力的大小和方向.

解答 解:(1)滑动摩擦力的大小f=μFN=0.2×20×10N=40N,
而水平推力大小为12N,则物体仍处于静止状态,
物体受到的静摩擦力,大小为12N,方向水平向左.
(2)物体处于平衡状态,则合力为零.
故答案为:12,水平向左,0.

点评 解决本题的关键正确地受力分析,根据合成法求合力.注意摩擦力的大小公式和方向的判定.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1.00kg的重物自由下落,得到如图所示的纸带.相邻两计数点之间还有一个点没有画出,那么(计算结果保留三位有效数字)(g=9.8m/s2

(1)纸带的左端与重物相连(填“左”或“右”).
(2)从起点到打下B点过程中物体的重力势能减少量△EP=1.89J;
(3)从起点到打下B点过程中物体动能的增加量△Ek=1.70J;
(4)由实验数据可知:△EP>△Ek;(填“<”“>”或“=”)
(5)实验误差产生的原因是:存在阻力;
(6)实验得到的结论是:在误差充许的范围内,机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,在场强E=104N/C的水平匀强电场中,有一根长l=15cm的细线,一端固定在O点,另一端系一个质量m=3g,带电荷量q=2×10-6C的小球,当细线处于水平位置时,小球从静止开始释放,则:
(1)小球从释放至到达最低点过程中电场力做的功,
(2)小球到达最低达最低点B时的速度是多大?
(3)在最低点绳子对小球的拉力?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.从高出地面2m的位置竖直向上抛出一个小球,它上升3m后回落,最后到达地面.则球通过的路程是8m,位移大小是2m.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.从高处释放一石子,1s后在同一地点再释放另一石子(空气阻力不计),则(  )
A.两石子均未落地时,两者距离保持不变
B.两石子均未落地时,两者的速度差保持不变
C.两石子均未落地时,两者的加速度均保持不变
D.两石子落地时间相差肯定是1s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.从高为6m处静止释放一弹性小球,在与地面相碰后弹起,上升到高为3m处被拦截住,在这个过程中,关于小球位移的大小和路程的叙述中,正确是(  )
A.小球的位移大小为3m,方向竖直向下,路程为6m
B.小球的位移大小为9m,方向竖直向上,路程为9m
C.小球的位移大小为6m,方向竖直向上,路程为3m
D.小球的位移大小为3m,方向竖直向下,路程为9m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列说法中,正确的是(  )
A.物体在恒力作用下一定作直线运动
B.曲线运动的速度方向时刻变化,但大小不一定变化
C.曲线运动的物体在某一点的速度方向是在这一点的受力方向
D.两个分运动是直线运动,则它们的合运动一定是直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,摩托车做腾跃特技表演,以某一速度沿曲面冲上高0.8m、顶部水平的高台,若摩托车冲上高台的过程中始终以额定功率1.8kW行驶,经过1.2s到达平台顶部,到达顶部后立即关闭发动机油门,人和车落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,圆弧轨道AOB所对应的圆心角为106°,特技表演的全过程中不计一切阻力,取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)发动机所做的功?
(2)人和车从平台飞出到达A点时的速度大小和方向?
(3)平台最高点到A点的水平距离?
(4)人和车运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力F=7740N,求此时的速度大小?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列说法符合史实的是(  )
A.牛顿发现了行星的运动规律
B.卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量
C.开普勒发现了万有引力定律
D.牛顿发现了海王星和冥王星

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