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14.重为400N的木箱放在水平地面上,木箱与水平地面间的最大静摩擦力Ff=120N,动摩擦因数μ=0.25,如果分别用水平推力F1=60N和F2=120N推木箱,木箱受到的摩擦力分别是多大?

分析 先求解出滑动摩擦力和最大静摩擦力,当用外力推时,不滑动为静摩擦力,根据平衡条件求解静摩擦力;物体滑动时受滑动摩擦力,根据公式求解滑动摩擦力.

解答 解:最大静摩擦力为120N,推力为60 N时,木箱不动,木箱受到的摩擦力为静摩擦力,大小等于60N.
推力为120 N时,木箱刚好相对地面运动,木箱受到的摩擦力为等于最大静摩擦力,大小为120N;
答:用60N的力推时为静摩擦力,大小为60N;用120N的力推时为摩擦力大小为120N.

点评 本题考查了静摩擦力和滑动摩擦力的求解方法,当推力大于最大静摩擦力时,为滑动摩擦力;当推力小于最大静摩擦力时,为静摩擦力,根据平衡条件求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.一辆汽车刹车后做匀减速直线运动,在第1秒内通过的位移是10m,在第2s内通过的位移是8m.求:
(1)汽车运动的加速度多大?
(2)汽车刹车的位移?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.LC振荡回路中,无阻尼振荡电流i随时间t变化的图象如图所.则(  )
A.t1时刻电流量大,电场能也最大
B.t1到t2时间内,电容器放电,两极板电量逐渐减小
C.t2到t3时间内,电路中的电场能转化为磁场能
D.t4时刻电流为零,线圈中的磁场能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,在平面上,一个质量为m的小球被一劲度系数为k的弹性细绳系于墙上,设绳自然长度为l,且拉直时呈水平状态.现向右拉小球,使绳伸长为(l+△l),然后由静止释放,若运动过程中无机械能损失.求小球振动的周期T.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.在“测定金属丝的电阻率”的实验中,某同学进行了如下测量.
(1)用毫米刻度尺测量被测金属丝接入电路中的有效长度,测量结果如图甲所示,金属丝的另一端与刻度尺的零刻度线对齐,则接入电路的金属丝长度为22.43cm.用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图乙所示,则金属丝的直径为0.850mm.
(2)某同学通过实验测定阻值为5Ω的金属丝电阻
a.若选用图丙所示电路,产生误差的主要原因是电压表的分流;若选用图丁所示电路,产生误差的主要原因是电流表的分压.
b.实验电路应采用图丙 (填“丙”或“丁”)所示电路.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,质量为m=1kg的小滑块,从光滑、固定的$\frac{1}{4}$圆弧轨道的最高点A由静止滑下,经最低点B后滑到位于水平面的木板上.已知木板质量M=2kg,其上表面与圆弧轨道相切于B点,且长度足够长.整个过程中木板的v-t图象如图所示,g取10m/s2.求:

(1)滑块经过B点时对圆弧轨道的压力大小.
(2)滑块与木板之间的动摩擦因数.
(3)滑块在木板上滑过的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,一木块放在动摩擦因数为 $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$的平板上,当平板与水平面夹角θ由0°到90°的过程中,木块所受摩擦力和倾角θ的关系是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.己知地球半径为R,静置于赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a;地球同步卫星作匀速圆周运动的轨道半径为r,向心加速度大小为a0,引力常量为G,以下结论正确的是(  )
A.地球质量M=$\frac{{a}_{0}{r}^{2}}{G}$B.地球质量$M=\frac{{a{R^2}}}{G}$
C.向心加速度之比$\frac{a}{a_0}=\frac{r^2}{R^2}$D.向心加速度之比$\frac{a}{a_0}=\frac{r}{R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图1所示的装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源一台,导线、复写纸、纸带、垫块、细沙若干.当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态.若你是小组中的一位成员,要验证滑块所受合外力做的功等于其动能的变化,则:
(1)还需要补充的实验器材是天平,毫米刻度尺.
(2)为了简化实验,使滑块所受合外力等于绳子的拉力,应采取的措施是:平衡摩擦力;
要使绳子拉力约等于沙和沙桶的重力,应满足的条件是:保持沙和沙桶的质量远小于滑块的质量.

(3)若挑选的一条点迹清晰的纸带如图2所示,且已知滑块的质量为M,沙和沙桶的总质量为m,相邻两个点之间的时间间隔为T,从A点到B、C、D、E点的距离依次为S1、S2、S3、S4,则由此可求得纸带上由B点到D点所对应的过程中,沙和沙桶的重力所做的功W=mg(S3-S1);该滑块动能改变量的表达式为△EK=$\frac{M[({S}_{4}-{S}_{2})^{2}-{S}_{2}^{2}]}{8{T}^{2}}$.(结果用题中已知物理量的字母表示)

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