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15.分析图中木块的受力情况.

分析 正确做出木块的受力示意图,首先对物体进行受力分析,依据重力、弹力及摩擦力产生条件,及其方向,并按照共点力平衡条件检查是否漏力或者添了多余的力.

解答 解:
木块受到的竖直向下重力G,与接触面垂直的弹力,与相对运动趋势方向相反的静摩擦力,及绳子沿着收缩方向的拉力,与弹簧沿着弹簧的拉力.
木块受力的示意图如下:

答:如上图所示.

点评 本题考查共点力作用下物体的平衡问题,正确画图的关键是按顺序认真分析受力情况,注意由平衡条件来确定静摩擦力方向,从而理解相对运动趋势的含义.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.做匀加速直线运动的物体先后经过A、B、C三点,在AB段的平均速度为3m/s,在BC段的平均速度为6m/s,且AB=BC,则B点的瞬时速度为(  )
A.4m/sB.4.5m/sC.5m/sD.5.5m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.一辆汽车沿平直的公路做直线运动.第1s内、第2s内…第10s内的位移分别为1m、2m、…10m,由此可知(  )
A.这辆汽车一定做匀加速直线运动
B.这辆汽车的加速度为1m/s2
C.这辆汽车第5s末的速度为5.5m/s
D.这辆汽车前10s内的平均速度为5.5m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示质量为m的物体A恰好静止在斜面B上,斜面倾角为θ.一同学沿斜面方向对A用力F,B始终静止,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.关于地面对B的静摩擦力f描述正确的是(  )
A.F沿斜面向上一直增大,f水平向右一直增大
B.F沿斜面向上一直增大,f水平向右增大到最大值mgsin2θ
C.F沿斜面向下一直增大,f水平向左一直增大
D.F沿斜面向下一直增大,f一直为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图甲所示为“验证机械能守恒定律”的实验装置.

(1)实验室有以下四种不同的重锤,则应选用D.
A.泡沫300g    B.木质200g  C.铁质200g    D.铁质500g
(2)选用合适的重锤后,进行实验,如图丙为实验中得到的一条合适的纸带,纸带上除O点外,相邻两个点之间还有一个点未画出,打点计时器的工作频率为50Hz,相关数据已标在图中(单位:cm),当地的重力加速度g=9.8m/s2
①同学甲想通过纸带上的BE段来验证机械能守恒定律,则该过程中重锤减少的重力势能为1.01J,增加的动能为0.986J.(结果保留三位有效数字)
②同学乙算出纸带上相关各点的速度v,测量各点到O点的距离h,然后以v2为纵轴,h为横轴画出的图线应是如图乙中的C,该图线的斜率表示两倍的重力加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.电阻R1与R2并联在电路中,通过R1与R2的电流之比为1:3,则当R1与R2串联后接入电路中时,R1和R2两端电压之比U1:U2为(  )
A.1:3B.3:1C.1:4D.4:1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.某探究小组想利用验证机械能守恒定律的装置测量当地的重力加速度,如图(甲)所示.框架上装有可上下移动位置的光电门1和固定不动的光电门2;框架竖直部分紧贴一刻度尺,零刻度线在上端,可以测量出两个光电门到零刻度线的距离x1和x2;框架水平部分用电磁铁吸住一个质量为m的小钢球,小钢球的重心所在高度恰好与刻度尺零刻度线对齐.切断电磁铁线圈中的电流时,小钢球由静止释放,当小钢球先后经过两个光电门时,与光电门连接的传感器即可测算出其速度大小v1和v2.小组成员多次改变光电门1的位置,得到多组x1和v1的数据,建立如图(乙)所示的坐标系并描点连线,得出图线的斜率为k.

(1)用游标卡尺测量小钢球的直径,如图(丙)所示,该小钢球的直径是1.050cm.
(2)关于光电门1的位置,下面哪个做法可以减小重力加速度的测量误差C.
A.尽量靠近刻度尺零刻度
B.尽量靠近光电门2
C.既不能太靠近刻度尺零刻度,也不能太靠近光电门2
(3)当地的重力加速度为$\frac{1}{2}k$ (用k表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m且与水平方向的夹角均为37°.现有两个小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,下列说法正确的是(sin37°=0.6)(  )
A.物块A先到达传送带底端
B.物块B先到达传送带底端
C.传送带对物块A、B均做负功
D.物块A、B在传送带上的划痕长度相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.石块A自塔顶自由落下H时,石块B自离塔顶竖直距离h处自由下落,两石块同时着地,则塔高为(  )
A.H+hB.$\frac{(H+h)^{2}}{(H-h)}$C.$\frac{(H+h)^{2}}{4H}$D.$\frac{{H}^{2}}{4(H+h)}$

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