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解析:物體相對鋼板具有向左的速度分量v1和側向的速度分量v2.故相對鋼板的合速度v的方向如圖1-13所示.滑動摩擦力的方向與v的方向相反.根據平衡條件可得: F=fcosθ=μmg從上式可以看出:鋼板的速度V1越大.拉力F越小.答案:C反思:滑動摩擦力的方向總是與相對運動方向相反.解決此類問題的關鍵是找出相對運動方向.從而判斷出所受的滑動摩擦力的方向.方能正確求解. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖所示,水平傳送帶兩端點AB間的距離為L,傳送帶開始時處于靜止狀態。某人用恒定的水平力F作用在一個小物體上,該物體從傳送帶右端的A點,以初速度v1勻速滑到左端的B點,拉力F所做的功為W1、功率為P1、施力的人消耗的能量為ΔE1。第二次傳送帶以速度v2逆時針勻速轉動,仍用水平恒力F拉物體,該物體以相對于傳送帶向左的速度v1勻速從A滑行到B,這過程中,拉力F所做的功為W2、功率為P2、施力的人消耗的能量為ΔE2。下面關系中正確的是(      )
A、W1=W2,P1<P2,ΔE1=ΔE2
  B、W1=W2,P1<P2,ΔE1>ΔE2
C、W1>W2,P1=P2,ΔE1>ΔE2
D、W1>W2,P1=P2,ΔE1=ΔE2

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精英家教網如圖所示,平板小車C靜止在光滑的水平面上.現有A、B兩個小物體(可視為質點),分別從小車C的兩端同時水平地滑上小車.初速度vA=0.6m/s,vB=0.3m/s,A、B與C間的動摩擦因數都是μ=0.1.A、B、C的質量都相同.最后A、B恰好相遇而未碰撞.且A、B、C以共同的速度運動.g取10m/s2.求:
(1)A、B、C共同運動的速度.
(2)B物體相對于地向左運動的最大位移.
(3)小車的長度.

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在水平地面上運動的小車車廂底部有一質量為m1的木塊,木塊和車廂通過一根水平輕彈簧相連接,彈簧的勁度系數為k.在車廂的頂部用一根細線懸掛一質量為m2的小球.某段時間內發現細線與豎直方向的夾角為θ,在這段時間內木塊與車廂保持相對靜止,彈簧的形變量為X,如圖所示.不計木塊與車廂底部的摩擦力,則在這段時間內(  )

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如圖所示,平板小車C靜止在光滑的水平面上。現有A、B兩個小物體(可看作質點)分別從小車C的兩端同時水平地滑上小車,初速度,A、B與C間的動摩擦因數都是0.1。A、B、C的質量都相同。最后A、B恰好相遇而未碰撞,且A、B、C以共同的速度運動,。求(1)A、B、C共同運動的速度。

(2)B物體相對于地向左運動的最大位移。

(3)小車的長度。

                                                  

 

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如圖所示,平板小車C靜止在光滑的水平面上.現在A、B兩個小物體(可視為質點),分別從小車C的兩端同時水平地滑上小車.初速度vA=0.6 m/s,vB=0.3 m/s.ABC間的動摩擦因數都是μ=0.1.ABC的質量都相同.最后AB恰好相遇而未碰撞.且ABC以共同的速度運動.g取10 m/s2.求:

(1)ABC共同運動的速度.

(2)B物體相對于地向左運動的最大位移.

(3)小車的長度.

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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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