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3.如图所示,用水平力F把铁块压在竖直墙壁上不动,设墙壁对铁块的压力为N,对铁块的摩擦力为f,当F增大时,下面的说法正确的是(  )
A.N变大,f不变B.N和f均变大C.N和f均不变D.N不变,f变大

分析 当重力小于最大静摩擦力时,物体处于静止,摩擦力大小等于外力大小;当重力大于最大静摩擦力时,物体处于滑动,则摩擦力等于动摩擦力因数与正压力的乘积.

解答 解:用水平力F压铁块于竖直墙壁上不动,设墙壁对铁块的压力为N,对铁块的摩擦力为f,当F增大时,它的反作用力即墙壁对铁块的压力为N也增大.而铁块的摩擦力是由铁块的重力引起的,所以摩擦力不变.由于铁块处于静止状态,所以所受的合力为零.
故选:A

点评 学会区别静摩擦力与滑动摩擦力,且大小的计算.静摩擦力的大小等于引起它有运动趋势的外力,而滑动摩擦力等于μFN.同时知道作用力与反作用力跟平衡力的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,手用力向下压住架在两本书之间的尺子,尺子发生了弹性形变.手对尺子的压力为N,尺子对手的弹力为N′,下列表述正确的有(  )
A.手对尺子的压力为N,是由于尺子发生了弹性形变
B.尺子对手的弹力N′的方向,与手的形变方向相反
C.N和N′是一对平衡力
D.N和N′是一对作用力和反作用力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示飞机以恒定的水平速度飞行,距地面高度2000m,在飞行过程中释放一炸弹,经30s飞行员听到了炸弹着地后的爆炸声.设炸弹着地立即爆炸,不计空气阻力,声速为320m/s,求飞机的飞行速度v0.(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下面各个实例中,物体机械能守恒的是(  )
A.物体沿斜面匀速下滑
B.物体以9米/秒2的加速度竖直向下匀加速运动
C.物体沿光滑曲面滑下
D.拉着一个物体沿光滑的斜面匀速上升

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,一质量为M的小车静止在光滑水平地面上,车上表面上右端有一滑块A(可视为质点),距小车右端4R处固定一个$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道,其圆周半径为R,车上表面与地面平行且与D点等高,在D点另有一滑块B(可视为质点),两滑块质量均为m.现一水平外力F推动小车,当车与圆弧轨道碰撞后即撤去,车碰后静止但并不粘连,滑块A、B碰撞并粘连在一起,滑块与车上表面的动摩擦因数为μ,重力加速度g,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求:

(1)若外力F=$\frac{1}{2}$μ(M+m)g,则在推动车的过程中,滑块A与车是否发生相对滑动;
(2)在(1)条件下,滑块A、B碰后瞬间,滑块A的速度多大?
(3)若车面长$\frac{R}{4}$,车质量M=km(k>0),且两滑块最终不会滑离车面,则k的取值范围内为?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.一组太空人乘坐穿梭机,前往修理位于离地球表面H的圆形轨道a上的哈勃望远镜W,机组人员使穿梭机S进入与望远镜相同的轨道并关闭推进火箭,而望远镜则在穿梭机前方数公里处,如图所示.已知地球质量为M,地球半径为R,穿梭机质量为m,则
(1)在穿梭机内相对于穿梭机静止的一质量为m0的太空人对其座椅的压力是多少?
(2)试求穿梭机在轨道a的速率va
(3)已知万有引力做功与路径无关,所以可以引进引力势能,若取无穷远为引力势能的零点,则引力势能的公式为Ep=$\frac{GMm}{r}$,式中G为万有引力恒量,M为地球质量,m为物体的质量,r为物体与地心的距离.穿梭机首先螺旋进入离地面高h的较低轨道b,才有较大的角速度以赶上望远镜W.试计算穿梭机由轨道a进入轨道b时克服反推火箭的阻力所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.“蹦极”是勇敢者的游戏.质量m=50kg的蹦极运动员身系劲度系数k=62.5N/m、自然长度l=12m的弹性绳从水面上方的高台跳下,到最低点时距水面还有数米.某同学通过查询资料知弹性绳的弹性势能Ep=kx2(x为形变量).若在下落过程中.运动员可视为质点,空气阻力忽略不计.g=10m/s2,求:
(1)在下落过程中,运动员的最大速度v.
(2)下落的最低点距水平高台的高度h.

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12.如图所示,质量为m的物块沿着倾角为θ的斜面向下运动.对物块施加一个竖直向下的恒力F后,下列说法错误的是(  )
A.原来匀速运动的,仍做匀速运动
B.原来匀加速运动的,仍做匀加速运动
C.原来匀加速运动的,加F后加速度不变
D.原来匀加速运动的,加F后加速度变大

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13.如图所示,一轻弹簧先挂于O点,长度为20cm,当下面挂一10N的重物时,弹簧的长度变为25cm.现用一水平拉力将重物缓慢向右拉动,当弹簧与竖直方向夹角为60°时(弹簧仍在弹性限度内),求:
(1)弹簧的弹力和水平拉力的大小;
(2)重物上升的高度.

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