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在水平方向上:Fcosθ=Ff≤FN 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖所示,質量為m的物體在恒力F作用下沿天花板做勻速直線運動,物體與天花板間的動摩擦因數為μ,則物體受到的摩擦力大小為多少?

圖4-1-14

【解析】:物體受力分析如圖所示,由于物體勻速運動,

由平衡條件可知:在豎直方向上

FsinθNmg=0,

在水平方向上Fcosθf=0.

并且fμN.

可知fFcosθfμ(Fsinθmg).

 

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如圖所示,質量為m的物體在恒力F作用下沿天花板做勻速直線運動,物體與天花板間的動摩擦因數為μ,則物體受到的摩擦力大小為多少?

圖4-1-14

【解析】:物體受力分析如圖所示,由于物體勻速運動,

由平衡條件可知:在豎直方向上

FsinθNmg=0,

在水平方向上Fcosθf=0.

并且fμN.

可知fFcosθfμ(Fsinθmg).

 

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如圖所示,P為位于某一高度處的質量為m的小物塊(可視為質點),B為位于水平地面上的質量為M的特殊長平板,
m
M
=
1
10
,平板B與地面間的動摩擦因數μ=0.020.在平板的表面上方,存在一定厚度的“相互作用區域”,如圖中劃虛線的部分,當物塊P進入相互作用區時,B便有豎直向上的恒力F作用于P,已知F=kmg,k=51,F對P的作用剛好使P不與B的上表面接觸;在水平方向上P、B之間沒有相互作用力.已知物塊P開始下落的時刻,平板B向右的速度為v0=10m/s,P從開始下落到剛到達“相互作用區域”所經歷的時間為t0=2.0s.設B板足夠長,取重力加速度g=10m/s2,不計空氣阻力.求:
(1)物塊P從開始自由下落到再次回到初始位置所經歷的時間.
(2)在這段時間內B所通過的位移的大小.

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如圖所示,一物體從距水平地面某一高度處,沿水平方向拋出.不計空氣阻力,只受重力,下列對物體運動情況的描述正確的是(  )

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(2007?汕頭模擬)如圖所示,P為位于某一高度處的質量為m的物塊,Q為位于水平地面上的質量為M=1kg的特殊平板,
m
M
=
1
8
,平板與地面間的動摩擦因數 μ=0.02.在板的上表面的上方,存在一定厚度的“相互作用區域”,區域的上邊界為MN,如圖中劃虛線的部分.當物塊P進入相互作用區域時,P、Q之間便有相互作用的恒力F=kmg,其中Q對P的作用力豎直向上,且k=41,F對P的作用使P剛好不與Q的上表面接觸.在水平方向上,P、Q之間沒有相互作用力.P剛從離MN高h=20m處由靜止自由落下時,板Q向右運動的速度v0=8m/s,板Q足夠長,空氣阻力不計.求:
(1)P第一次落到MN邊界的時間t和第一次在相互作用區域中運動的時間T;
(2)P第2次經過MN邊界時板Q的速度v;
(3)從P第1次經過MN邊界,到第2次經過MN邊界的過程中,P、Q系統損失的機械能△E;
(4)當板Q的速度為零時,P一共回到出發點幾次?

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一、選擇題(本題共10小題,每題4分,共40分)

1.解析:當θ較小時物塊與木板間的摩擦力為靜摩擦力,摩擦力大小與物塊重力沿板方向的分力大小相等,其大小為:,按正弦規律變化;當θ較大時物塊與木板間的摩擦力為滑動摩擦力,摩擦力大小為:,按余弦規律變化,故選B.答案:B

2.解析:物體緩慢下降過程中,細繩與豎直方向的夾角θ不斷減小,可把這種狀態推到無限小,即細繩與豎直方向的夾角為零;由平衡條件可知時,,所以物體緩慢下降過程中,F逐漸減小,Ff逐漸減小。故選D。

3. 解析: 由于二者間的電場力是作用力與反用力,若以

B為研究對象,絕緣手柄對B球的作用力未知,陷入困境,

因此以A為研究對象。設A帶電量為q,B帶電量為Q,

AB間距離為a,OB間距離為h ,由庫侖定律得

,由三角形OAB得,以B球為研究對象,

受力如圖3所示,由平衡條件得,由以上三式

所以,故正確選項為D。

4.解析:設兩三角形滑塊的質量均為m,對整體有:

滑塊B受力如圖所示,則對B有:

可解得: 

5.解析:在增加重力時,不知哪根繩子先斷.故我們選擇O點為研究對象,先假設OA不會被拉斷,OB繩上的拉力先達最大值,則:,由拉密定理得:

解得:,OA將被拉斷.前面假設不成立.

再假設OA繩子拉力先達最大值,,此時,由拉密定理得:

解得:,故OB將不會斷.

此時,,故懸掛重物的重力最多只能為,所以C正確,答案C。

6.解析:物體受力平衡時,無論如何建立直角坐標系,兩個方向上的合力均為零。若以OA和垂直于OA方向建立坐標系,可以看出該力沿F1方向,A物體不能平衡;以水平和豎直方向建立坐標系,F4不能平衡。因此選BC,答案:BC

7.解析:由平衡知識可得,繩中拉力FT的大小不變,總等于物A的重力;假設汽車在滑輪的正下方,則繩中拉力FT的水平分量為零,此時汽車對地面的壓力FN最小,汽車受到的水平向右的的摩擦力Ff為零;當汽車距滑輪下方為無窮遠處時,繩中拉力FT的豎直分量為零,汽車對地面的壓力FN最大,汽車受到的水平向右的的摩擦力Ff最大,故選B.答案:B

8.解析:本題“濾速器”即速度選擇器,工作條件是電場力與洛侖茲力平衡,即qvB=qE,所以v=E/B。顯然“濾速器”只濾“速”,與粒子電性無關,故可假設粒子電性為正,若a板電勢較高,則電場力方向指向b板,洛侖茲力應指向a板方可滿足條件,由左手定則可得選項A是正確的;若a板電勢較低,同理可得選項D是正確的。答案:AD。

9.解析:若AB逆時針旋轉,則A對皮帶的靜摩擦力向左、B對皮帶的靜摩擦力向右才能將上方皮帶拉緊,因此皮帶相對A輪有向右運動趨勢,A為從動輪,B正確;同理,D項正確。答案:BD。

10.D解析:對物體受力分析,作出力的矢量三角形,就可解答。

二、填空和實驗題

11.Mg    將第2、3塊磚看成一個整體。由于對稱性,第1、4塊磚對2、3整體的摩擦力必定相同,且二者之和等于2、3整體的重力。所以第2與第1塊磚的摩擦力大小為mg

12.微粒在重力、電場力和洛侖茲力作用下處于平衡狀態,受力分析如圖,可知,

          

得電場強度,磁感應強度

13.探究一個規律不應該只用特殊的來代替一般。所以本實驗中兩個分力的大小應不相等,所以橡皮條也就不在兩繩夾角的平分線上,而兩繩的長度可以不等。所以A、B不對。實驗要求作用的效果要相同,因此O點的位置不能變動。因此D不對。實驗中合力的大小應是量出來而不是算出來的,所以F不對。答案:C。

14.(1)因紙質量較小,兩者間摩擦力也小,不易測量。紙貼在木板上,可增大正壓力,從而增大滑動摩擦力,便于測量。

(2)①參考方案:只要將測力計的一端與木塊A相連接,測力計的另一端與墻壁或豎直擋板之類的固定物相連.用手通過輕繩拉動木板B,讀出并記下測力計的讀數F,測出木塊A的質量m.

③彈簧測力計

三、計算題

15.解:當水平拉力F=0時,輕繩處于豎直位置時,繩子張力最小T1=G

  當水平拉力F2G時,繩子張力最大

  因此輕繩的張力范圍是G≤≤

  (2)設在某位置球處于平衡位置由平衡條件得

  所以 ,得圖象如圖所示。

16.解析:(1)當S接1時,棒剛好靜止,則MN所受的安培力方向豎直向上,由左手定則可知,磁場的方向垂直紙面向里。

(2)設導軌的間距為L,MN棒的的質量為m。當S接1時,導體棒剛好靜止,則

mg=

設最終穩定時MN的速率為v,則

    BI’L=mg   而    解得:m2/s

 17.解析: 因為環2的半徑為環3的2倍,環2的周長為環3的2倍,三環又是用同種金屬絲制成的,所以環2的質量為環3的2倍。設m為環3的質量,那么三根繩承擔的力為3mg,于是,環1與環3之間每根繩的張力FT1=mg。沒有摩擦,繩的重量不計,故每根繩子沿其整個長度上的張力是相同的(如圖所示)FT1= FT2=mg。

對環3,平衡時有:3FT1-mg-3 FT2cosα=0,

由此

環2中心與環3中心之距離:

18.解析:熱鋼板靠滾子的摩擦力進入滾子之間,根據摩擦力和壓力的關系,便可推知鋼板的厚度

以鋼板和滾子接觸的部分為研究對象,其受力情況如圖所示,鋼板能進入滾子之間,則在水平方向有: (式中),所以由兩式可得:μ≥tanθ

設滾子的半徑為R,再由圖中的幾何關系可得

,將此式代入得b≤(d+a)- 代入數據得b≤0.75cm

即鋼板在滾子間勻速移動時,鋼板進入流子前厚度的最大值為0.75cm.

 

 

 


同步練習冊答案
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