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如图所示,质量为m=1kg的物块与竖直墙面间动摩擦因数为=0.5,从t=0的时刻...

如图所示,质量为m=1kg的物块与竖直墙面间动摩擦因数为=05,从t=0的时刻开始用恒力F斜向上推物块,F与墙面间夹角=37°,在t=0的时刻物块速度为0

1)若F=125N,墙面对物块的静摩擦力多大?

2)若F=30N,物块沿墙面向上滑动的加速度多大?

3)若要物块保持静止,F至少应为多大?(假设最大静摩擦力等于同样正压力时的滑动摩擦力,F的计算结果保留两位有效数字)

 

(1)(2)(3) 【解析】试题分析:(1)设f向上,得 (2)根据牛顿第二定律可得,得 (3)当物块即将下滑时,静摩擦最大且向上,,得 考点:考查了摩擦力,牛顿第二定律 【名师点睛】在计算摩擦力时,首先需要弄清楚物体受到的是静摩擦力还是滑动摩擦力,如果是静摩擦力,其大小取决于与它反方向上的平衡力大小,与接触面间的正压力大小无关,如果是滑动摩擦力,则根据公式去计算  
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考点分析:
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某天体的表面无大气层,其质量为地球质量的2倍,其半径为地球半径的2倍。已知地球表面附近的重力加速度为g=10m/s2,地球的第一宇宙速度为v=8×103m/s

1)该天体表面附近的重力加速度为多大?

2)靠近该天体表面运行的人造卫星的运行速度为多大?

3)在该天体表面以15m/s初速竖直上抛一个小球,小球在上升过程的最末1s内的位移x为多大?

4)在距该天体表面高h=20m处,以v0=5m/s初速斜向上抛出一个小球,小球落到该天体表面时速度为多大?

 

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1关于多用电表,下列说法正确的一项是

A用多用电表“×10”档测电阻R1、R2时,流过电表的电流分别为满偏电流的1/2、1/4,则R2=2R1

B用多用电表测量电流、电压、电阻时,电流都是从红表笔流入电表

C用多用电表测电阻时,选用不同档位,调试准确后,电表的内阻相同

D多用电表使用前应先进行欧姆调零,再进行机械调零

2用右边的电路测电阻RX的阻值,已知RX约为1kΩ。电流表的量程为0-1mA、内阻r=100Ω电流表的内阻是已知的;电压表的量程为0-15V、内阻约为1kΩ;电源电动势为3V、内阻不计;滑动变阻器的调节范围为0-100Ω。请把变阻器画入电路图,将实验电路图补充完整。若电流表示数为09mA、电压表示数为09V,则RX=      Ω。

 

 

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某组同学为了探究弹簧的弹性势能与弹簧缩短的长度之间的关系,做了如下实验。将轻弹簧左端固定在墙上,在水平地面上放一滑块,在滑块上刻下一个箭头,在水平地面上沿弹簧轴线方向固定一刻度尺(如图所示)。弹簧无形变时与弹簧右端接触(不栓连)的滑块上的箭头指在刻度为x0=2000cm处。向左推滑块,使箭头指在刻度为x1处,然后由静止释放滑块,滑块停止运动后箭头指在刻度为x2处。改变x1记下对应的x2,获得多组(x1x2)如下表所示。表格中xEp分别为释放滑块时弹簧缩短的长度和弹簧的弹性势能(弹簧没有发生形变时,其弹性势能为0)。已知滑块与地面间动摩擦因数处处为=05,滑块的质量m=02kg,实验中没有超过弹簧的弹性限度。请将表格填写完整。


 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

x1cm
 

1800
 

1600
 

1400
 

1200
 

1000
 

x2cm
 

2200
 

3200
 

5000
 

7600
 

11000
 

xcm
 


 


 


 


 


 

EpJ
 


 


 


 


 


 

实验结论
 


 

 

 

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如图所示,理想变压器的一个线圈接电流计G,另一个线圈接导轨,金属棒ab可沿导轨左右滑动,B为匀强磁场,导轨的电阻不计,在下列情况下,有电流向上通过电流计G的是 

Aab向右加速运动时

Bab向左减速运动时

Cab向左加速运动时

Dab向右减速运动时

 

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如图所示,两平行的光滑导轨固定在同一水平面内,两导轨间距离为L,金属棒ab垂直于导轨,金属棒两端与导轨接触良好,在导轨左端接入阻值为R的定值电阻,整个装置处于竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中。与R相连的导线、导轨和金属棒的电阻均可忽略不计。用平行于导轨向右的大小为F的力拉金属棒,使金属棒以大小为v的速度向右匀速运动,( )

A. 金属棒ab相当于电源,其a端相当于电源负极

B. 拉力F=

C. 回路中的感应电流沿顺时针方向流动

D. 定值电阻消耗的电功率P=Fv

 

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试题属性

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