【题目】如图所示,重物A质量为mA=5kg,重物B质量为mB=2kg,A与桌面间的最大静摩擦力的fm=10N,为使系统处于静止状态,试求拉力F的大小.(g取10m/s2)
【答案】解:当F较大时,A有向左运动的趋势,所受的静摩擦力向右,则由平衡条件得:
对A:F=T+f,
对B:T=mBg
联立得 F=mBg+f=20N+10N=30N;
当F较小时,A有向右运动的趋势,所受的静摩擦力向左,则由平衡条件得:
对A:F+f=T,
对B:T=mBg
联立得 F=mBg﹣f=20N﹣10N=10N
所以拉力F的大小范围是10N≤F≤30N.
答:拉力F的大小范围是10N≤F≤30N.
【解析】当F较大时,A有向左运动的趋势,所受的静摩擦力向右;当F较小时,A有向右运动的趋势,所受的静摩擦力向左,根据平衡条件求出两种情况拉力F的值.
【考点精析】通过灵活运用静摩擦力,掌握静摩擦力:静摩擦力大小可在0与fmax 之间变化,一般应根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿定律来求解即可以解答此题.
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第二、三象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,第一、四象限内存在半径为L的圆形匀强磁场,磁场的圆心在M(L,0),磁场方向垂直于坐标平面向外。一个质量m电荷量q的带正电的粒子从第三象限中的Q(-2L,-L)点以速度V0沿x轴正方向射出,恰好从坐标原点O进入磁场,从P(2L,0)点射出磁场。不计粒子重力,求:
(1)电场强度E;
(2)从P点射出时速度vp的大小;
(3)粒子在磁场与电场中运动时间之比。
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【题目】以72km/h的速度在平直公路上行驶的汽车,遇紧急情况而急刹车获得大小为4m/s2的加速度,则刹车6s后汽车的速度为( )
A.44 m/s
B.24 m/s
C.4 m/s
D.0
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【题目】如图所示,质量m1=0.3 kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1.5 m,现有质量m2=0. 2 kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10 m/s2,则( )
A. 物块滑上小车后,滑块和小车构成的系统动量守恒。
B. 物块滑上小车后,滑块和小车构成的系统机械能守恒。
C. 若v0=2m/s,则物块在车面上滑行的时间为0.24s;
D. 若要保证物块不从小车右端滑出,则v0不得大于5m/s
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【题目】在做“探究加速度和力、质量的关系”的实验中,保持小车和砝码的总质量不变,测得小车的加速度a和拉力F的数据如下表所示
F (N) | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
a (m/s2) | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.40 | 0.51 |
(1)根据中的数据在坐标图上作出a﹣F图象;
(2)图象斜率的物理意义是;
(3)小车和砝码的总质量为kg;
(4)图线(或延长线)与F轴截距的物理意义是 .
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【题目】如图所示,铁芯右边绕有一个线圈,线圈两端与滑动变阻器、电池组连成回路.左边的铁芯上套有一个环面积为0.02 m2、电阻为0.1 Ω的金属环.铁芯的横截面积为0.01 m2,且假设磁场全部集中在铁芯中,金属环与铁芯截面垂直.调节滑动变阻器的滑片,使铁芯中的磁感应强度每秒均匀增加0.2 T,则从上向下看( )
A. 金属环中感应电流方向是逆时针方向,感应电动势大小为4.0×10-3 V
B. 金属环中感应电流方向是顺时针方向,感应电动势大小为4.0×10-3 V
C. 金属环中感应电流方向是逆时针方向,感应电动势大小为2.0×10-3 V
D. 金属环中感应电流方向是顺时针方向,感应电动势大小为2.0×10-3 V
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【题目】质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v﹣t图象如图所示.g取10m/s2 , 求:
(1)物体与水平面间的运动摩擦系数μ;
(2)水平推力F的大小;
(3)0﹣10s内物体运动位移的大小.
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【题目】如图,顶端固定着小球的直杆固定在小车上,小车处在水平面上. 下列说法正确的是( )
A.当小车向左做匀速运动时,杆对球的作用力沿图中的OA方向
B.当小车向右做匀速运动时,杆对球的作用力沿图中的OB方向
C.当小车向左做匀减速运动时,杆对球的作用力可能沿图中的OC方向
D.当小车向右做匀加速运动时,杆对球的作用力沿图中的OD方向
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【题目】一带电的金属球放在潮湿的空气中,经过一段时间后,发现该金属球不带电了,这表明( )
A.金属球上原来的电荷消失了
B.此过程中电荷不守恒
C.潮湿的空气将电荷导走了
D.金属球上产生了异性的电荷
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