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1.如图所示,用细线OC的一端将质量m=1kg的物体系住,另一端用细线AO,BO结在一起,O为结点,A端系在竖直墙壁间上,与墙壁间的夹角为30°,B端与另一个质量M=10kg的物体相连,M放在倾角为30°的粗糙斜面上,OB与斜面平行,整个系统处于静止状态,最大静摩擦力可认为与滑动摩擦力相等,当地的重力加速度g=10m/s2,求:
(1)OA,OB线的拉力大小;
(2)B与斜面间动摩擦因数的最小值.

分析 (1)O点受力平衡,对结点O进行受力分析,根据平衡条件列式求解OA和OB绳的拉力;
(2)对M进行受力分析,画出受力分析图,M处于静止状态,受力平衡,沿着斜面方向受力平衡,求出静摩擦力,此摩擦力即为最小静摩擦力,再结合滑动摩擦力公式列式求解.

解答 解:(1)O点受力平衡,对结点O进行受力分析,如图所示:

根据平衡条件得:
OA的拉力${F}_{A}=mgcos30°=\frac{\sqrt{3}}{2}mg$=5$\sqrt{3}$N
OB的拉力${F}_{B}=mgsin30°=\frac{1}{2}mg$=5N
(2)对M进行受力分析,如图所示:

M处于静止状态,受力平衡,沿着斜面方向受力平衡,
则f=Mgsin30°+FB=$\frac{1}{2}(M+m)g$,
则最大静摩擦力最小值为$\frac{1}{2}(M+m)g$,
$μMgcos30°≥\frac{1}{2}(M+m)g$
解得:$μ≥\frac{\sqrt{3}(M+m)}{3M}$=$\frac{11\sqrt{3}}{30}$
答:
(1)OA,OB线的拉力大小分别为5$\sqrt{3}$N和5N;
(2)B与斜面间动摩擦因数的最小值为$\frac{11\sqrt{3}}{30}$.

点评 本题为共点力平衡的题目,在解题时应注意正确选定研究对象,作好受力分析,能根据平衡条件列式求解,难度适中.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.把一金属小球从h高处以初速度v0水平抛出,不计空气阻力,落地点到抛出点的水平距离为s.若只将小球水平抛出的初速度变为2v0,则金属小球落地点到抛出点的水平距离为(  )
A.4sB.3sC.2sD.s

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12.在“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中:
(1)用秒表测出N次全振动的时间t 如图秒表所示,则t=100.2s;
(2)如果实验测得的g值偏小,可能的原因是C.
A.测摆线长时摆线拉得过紧
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力对摆球的影响好像用一个轻一些的摆球做实验,因此振动周期不变”,这两个同学说法中A.
A.甲正确      B.乙正确      C.两同学的说法都错误.

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9.如图所示,光滑水平面上静止放置质量M=2kg,长L=1m的长木板C,离板左端S=0.25m处静止放置质量mA=1kg的小物块A,A与C间的动摩擦因数μ=0.6;在板右端静止放置质量mB=1kg的小物块B,B与C间的摩擦忽略不计.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A、B均可视为质点,g=10m/s2.现在木板上加一水平向右的力F,问:
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(3)若在A与B发生碰撞瞬间两者速度交换且此时撤去力F,A最终能滑出C,则F的最大值是多少?

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16.如图(甲)是游乐场中双环过山车的实物图片,图(乙)是过山车的原理图.在原理图中半径分别为R1=2.0m和R2=8.0m的两个光滑圆形轨道被固定在倾角为α=37°斜直轨道面上的Q、Z两点处(Q、Z是圆轨道的接口,也是轨道间的切点),圆形轨道与斜直轨道之间圆滑连接,且在同一竖直面内.PQ之距L1=6m,QZ之距L2=18m,两圆形轨道的最高点A、B均与P点平齐.现使一辆较小的过山车(视作质点)从P点以一定初速度沿斜面向下运动.已知斜轨道面与小车间的动摩擦因数为μ=$\frac{1}{24}$,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.

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6.一汽车沿平直公路运动,某段时间内的速度-时间图象如图所示,则(  )
A.在0-t1时间内,汽车做匀速直线运动
B.在0-t1时间内,汽车的位移小于v1t1
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13.如图所示,两个完全相同的小球,质量均为m,两球与水平地面间的动摩擦因数都为μ,且假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,一根轻绳两端固结在两个球上,在绳的中间施加一个竖直向上的拉力,绳被拉直后,中点与绳延长线过球心,绳与水平方向夹角为α.
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(2)竖直向上的拉力为多大时,两球将发生滑动.

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14.如图所示,将一个小球从h=45m高处水平抛出,小球落到地面的位置与抛出点的水平距离x=30m.不计空气阻力,取g=10m/s2.求:
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15.某实验小组用图甲所示的装置测自由落体的加速度.其操作步骤如下:

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