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8.如图所示,物体A,B质量分别为2kg和8kg,物体B置于粗糙的水平地面上,通过定滑轮用细绳与物体A连接.物体A,B处于静止状态,连接物体B的细绳与水平方向成30°,不计滑轮与细绳的重力,重力加速度大小g取10m/s2,求:地面对物体B支持力和摩擦力的大小.

分析 先以A为研究对象根据平衡条件求出绳子的拉力;然后以B为研究对象受力分析,根据共点力平衡条件求出支持力和摩擦力的大小.

解答 解:物体A受重力和绳子拉力,受力平衡,根据平衡条件得:T=mAg
物体B受力分析如图,根据平衡条件得
Tsin30°+NB=mBg
Tcos30°=f
解得:地面对物体B支持力的大小NB=70N,地面对物体B摩擦力的大小$f=10\sqrt{3}N$.
答:地面对物体B支持力的大小为70N,地面对物体B摩擦力的大小为$10\sqrt{3}N$.

点评 解决本题的关键能够正确地进行受力分析,运用共点力平衡进行求解,难度适中.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某学习小组利用如图所示的装置验证动能定理,图中光电门能记录挡光条通过该光电门所用的时间,请按照要求回答下面的问题.
(1)将气垫导轨接通气泵,通过调平螺丝调整气垫导轨使之水平,则检查是否调平的方法是接通气源,将滑块静置于气垫导轨上,滑块基本保持静止说明导轨是光滑的(或接通气源,将滑块静置于气垫导轨上,轻推滑块,滑块能基本做匀速直线运动);.
在本实验中是否要满足砝码盘和砝码两者的总质量远小于滑块、挡光条和拉力传感器三
者的总质量M否(填“是”或“否”).
(2)在某次实验中,该学习小组记录了挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间分别为△t1和△t2,并从拉力传感器中读出滑块受到的拉力的大小F,并用天平测出滑块、挡光条和拉力传感器的总质量M已知实验过程中,滑块与定滑轮间的细绳一直处于水平状态,该小组的操作规范,则为了验证动能定理,还需要测定的物理量有:挡光条的宽度d,两光电门之间的距离s(写出对应物理量的名称及其物理量符号),要验证的方程是Fs=$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{△{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{△{t}_{1}}$)2(请用题中和所测定的物理量的符号表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.一足球以10m/s的速度飞来,被一脚反向踢回,踢出时速度大小为20m/s,球与脚接触时间为0.1s,则此过程中足球的加速度为(  )
A.100m/s2,方向与踢出方向相同B.100m/s2,方向与飞来方向相同
C.300m/s2,方向与踢出方向相同D.300m/s2,方向与飞来方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定(  )
A.M点电势小于N点电势B.M点场强大于N点场强
C.粒子动能逐渐增大D.粒子电势能逐渐增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列情况,运动物体处于平衡状态的是(  )
A.动车出站时B.动车进图弯道时
C.电梯匀速上升时D.水平抛出的球在空中飞行时

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到的现象,下述说法中正确的是(  )
A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多
B.放在B 位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数与A位置时差不多
C.放在C、D 位置时,屏上观察不到闪光
D.放在D 位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列说法中正确的是(  )
A.电场强度为零的点,电势不一定为零
B.电场强度处处相等的区域内,电势也一定处处相等
C.通电导线在磁场中某处不受磁场力的作用,则该处的磁感应强度一定为零
D.电源电动势的大小一定等于路端电压

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,一个铁球从竖立在地面上的轻弹簧正上方某处自由下落.那么当小球接触弹簧直到压缩量最大时(  )
A.小球接触弹簧后做减速运动B.小球速度最大时受到的合力为零
C.小球先做加速运动再做减速运动D.小球速度为零时加速度不为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示的xOy平面上,以坐标原点O为圆心的四分之一圆形区域MON内分布着磁感应强度为B=2.0×10-3T的匀强磁场,其中M、N点距坐标原点O为$\sqrt{2}$m,磁场方向垂直纸面向里.坐标原点O处有一个粒子源,不断地向xOy平面发射比荷为$\frac{q}{m}$=5×107 C/kg的带正电粒子,它们的速度大小都是v=1×105m/s,与x轴正方向的夹角分布在0~90°范围内.
(1)求平行于x轴射入的粒子,出射点的位置及在磁场中的运动时间;
(2)求恰好从M点射出的粒子,从粒子源O发射时的速度与x轴正向的夹角;
(3)若粒子进入磁场前经加速使其动能增加为原来的2倍,仍从O点垂直磁场方向射入第一象限,求粒子在磁场中运动的时间t与射入时与x轴正向的夹角θ的关系.

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