【题目】如图所示,斜面B的倾角为θ=37° , 在斜面B上放着一重为100N的物体A处于静止状态,问:
(1)斜面B对物体A的支持力和摩擦力各为多大?
(2)如果物体A和斜面B间的动摩擦因数为0.2,那么让物体A匀速上滑,需对物体A施加一个多大的沿斜面B向上的推力?(sin37°=0.6 cos37°=0.8)
【答案】
(1)解:对A分析,受重力、支持力和静摩擦力,根据平衡条件,在平行斜面方向,有:f=Gsin37°=100×0.6=60N,
在垂直斜面方向,有:N=Gcos37°=100×0.8N=80N;
答:斜面B对物体A的支持力为80N,摩擦力为60N;
(2)解:对A分析,受重力、支持力、拉力和滑动摩擦力,根据平衡条件,在斜面方向上有:F﹣mgsinθ﹣f=0,
在垂直斜面方向上有:N=mgcosθ,
其中:f=μN,
代入数据解得:F=76N.
答:需对物体A施加一个76N的沿斜面B向上的推力.
【解析】(1)对物体A分析,抓住平行斜面和垂直斜面方向平衡,求出B对A的支持力和摩擦力大小.(2)对物体A分析,抓住沿斜面方向和垂直斜面方向合力为零,根据共点力平衡求出推力的大小.
【考点精析】解答此题的关键在于理解力的分解的相关知识,掌握求一个已知力的分力,叫做力的分解(力的分解与力的合成互为逆运算);在实际问题中,通常将已知力按力产生的实际作用效果分解;为方便某些问题的研究,在很多问题中都采用正交分解法.
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【题目】如图所示,顶端装有定滑轮的斜面体放在粗糙水平地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态(不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦).现用水平向右的力F作用于物体B上,将物体B缓慢拉高一定的距离,此过程中斜面体与物体A均然保持静止.在此过程中( )
A.水平力F一定变小
B.斜面体所受地面的支持力一定变大
C.地面对斜面体的摩擦力一定变大
D.物体A所受斜面体的摩擦力可能变大
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【题目】如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体P接触,但未与物体P连接,弹簧水平且无形变。现对物体P施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0 , 测得物体P向右运动的最大距离为x0 , 之后物体P被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧2x0处。已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体P与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A.物体P与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能
B.弹簧被压缩成最短之后的过程,P先做加速度减小的加速运动,再做加速度减小的减速运动,最后做匀减速运动
C.最初对物体P施加的瞬时冲量
D.物体P整个运动过程,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量大小相等、方向相反
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【题目】下列关于直线运动的说法中,正确的有
A.速度在减小,位移一定在减小
B.加速度大小增大,速度一定在增大
C.速度变化量越大,加速度一定越大
D.加速度跟速度方向相同时,即使加速度减小,速度也一定增大
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【题目】下列说法正确的是( )
A.机械波和电磁波既有横波又有纵波
B.根据麦克斯韦的电磁理论,均匀变化的电场会产生变化的磁场
C.为了使振荡电路有效地向空间辐射能量,电路必须是闭合的
D.宏观物体的德布罗意波的波长太小,实际很难观察到波动性,但仍具有波粒二象性
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【题目】用水平力F将木块压在竖直墙上,如图所示.已知木块重G=6N,木块与墙壁之间的动摩擦因数为μ= ,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求:
(1)当F=25N时,木块受到的摩擦力为多大?
(2)当F=12N时,木块受到的摩擦力为多大?
(3)若力F方向改为斜向上与竖直方向夹角为a=37°,如图中虚线所示,要使木块保持静止,F的大小为多少?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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【题目】如图所示,在光滑水平面上,一绝缘细杆长为d , 两端各固定着一个带电小球,处于水平方向、场强为E的匀强电场中,两小球带电量分别为+q和﹣q , 轻杆可绕中点O自由转动.在轻杆与电场线夹角为α时,忽略两电荷间的相互作用,两电荷受到的电场力对O点的力矩大小为 , 两电荷具有的电势能为 .
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