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【题目】如图所示,质量为0.5kg的物体在与水平面成300角的拉力F作用下,沿水平桌面向右做直线运动,经过0.5m的距离速度由0.6m/s变为0.4m/s,已知物体与桌面间的动摩擦因数μ=0.1,求作用力F的大小.(g=10m/s2

【答案】解:对物体受力分析,建立直角坐标系如图,由:vt2﹣v02=2ax

得:a= = =﹣0.2m/s2
负号表示加速度方向与速度方向相反,即方向向左.
y轴方向:FN+Fsin30°=mg
x轴方向由牛顿第二定律得:Fcos30°﹣Fμ=ma
又因有:Fμ=μFN=μ(mg﹣Fsin30)
即为:Fcos30°﹣μ(mg﹣Fsin30°)=ma
解得:F= = N=0.44N
答:作用力的大小为0.44N
【解析】对物体受力分析,求出加速度大小,然后列出受力分析表达式联立进行求解即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,小球在外力作用下,由静止开始从A点出发做匀加速直线运动,到B点时撤去外力,然后小球冲上竖直平面内半径为R的光滑半圆环,恰能维持在圆环上做圆周运动通过最高点C,到达最高点C后抛出,最后落回到原来的出发点A处.试求:

(1)小球运动到C点时的速度;
(2)A、B之间的距离.

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【题目】一根弹性细绳(遵循胡克定律)原长为l,劲度系数为k,将其一端穿过一个光滑小孔O(其在水平地面上的投影点为O’),系在一个质量为m的滑块A上,A放在水平地面上.小孔O离绳固定端的竖直距离为l,离水平地面高度为h(h<mg/k),滑块A与水平地面间的最大静摩擦力为正压力的μ倍.问:

(1)当滑块与O’点距离为r时,弹性细绳对滑块A的拉力为多大?
(2)滑块处于怎样的区域内时可以保持静止状态?

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【题目】如图所示,倾角为α的斜面体静置在水平地面上.用恒力F推斜面体上的物块,物块恰好沿斜面匀速下滑,斜面体始终静止不动.已知物块的质量为m,斜面体质量为M,恒力F与斜面的夹角为β,物块与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则

A. 斜面体受到的合力为零,物块受到的合力不为零

B. 斜面体受到地面的摩擦力大小为Fcos(αβ)

C. 物块受到斜面的摩擦力大小为μmgcosα

D. 斜面体受到地面的支持力大小为(Mm)gFsinβ

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【题目】两平行金属板A、B水平放置,上极板电势高于下极板,两板间距d=4cm,板长L=20cm,一个质量为m=5×10-6kg、电量为q=2×10-9C的带电微粒,以v0=2m/s的水平初速度从两板间正中央射入,两板间所加电压为UAB时,微粒恰好不发生偏转,如图所示,取g=10m/s2

1试确定微粒的电性,求两板间所加电压UAB

2增大两板间所加电压UAB,求微粒恰好从上板边缘飞出过程中的加速度大小

3改变两板间所加电压UAB,要使微粒不打到金属板上,求两板间的电压AB的取值范围?

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【题目】如图所示,半径R=0.4m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ=30°,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一根轻质弹簧的右端固定在竖直挡板上,质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)从空中A点以v0=2m/s的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动至D点时,弹簧被压缩至最短,CD两点间的水平距离L=1.2m,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5g=10m/s2.求:

1)小物块经过圆弧轨道上B点的速度vB的大小;

2)小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力大小;

3)弹簧的弹性势能的最大值Epm

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【题目】在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献.下列叙述符合物理学史实的是(  )

A.开普勒以行星运动定律为基础总结出万有引力定律

B.牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量

C.伽利略在前人的基础上通过观察总结得到行星运动三定律

D.海王星是运用万有引力定律在笔尖下发现的行星

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【题目】如图所示,a、b为某电场线上的两点,那么以下结论正确的是( )

A.把正电荷从a移到b,电场力做负功,电荷的电势能减少

B.把负电荷从a移到b,电场力做负功,电荷的电势能增加

C.把负电荷从a移到b,电场力做正功,电荷的电势能增加

D.不论正电荷还是负电荷,从a移到b电势能逐渐降低

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【题目】正常情况下,汽车在水平路面上转弯时,所需要的向心力由地面对汽车的静摩擦力提供。下列说法正确的是(  )

A.转弯时速度过小,汽车将做离心运动而易造成事故

B.转弯时速度过大,汽车将做离心运动而易造成事故

C.该静摩擦力的方向与汽车行驶的速度方向相反

D.该静摩擦力的方向与汽车行驶的速度方向相同

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