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3.重40N的物体与竖直墙壁间的动摩擦因数μ=0.5,现用水平推力F将该物体按在墙壁上,(已知:最大静摩擦力等于滑动摩擦力)则:
(1)当F=40N时,物体受向向上(填“向上”或“向下”)的滑动摩擦力(填“静”或“滑动”),摩擦力大小为20N.
(2)当F=100N时,物体受向向上(填“向上”或“向下”)的静摩擦力(填“静”或“滑动”),摩擦力大小为40N.

分析 根据题意明确最大静摩擦力;再分析物体是否会发生滑动;如果滑动为滑动摩擦力;则根据公式求解;如果静止为静摩擦力,则根据二力平衡求解.

解答 解:(1)F=40N时,最大静摩擦力Fmax=0.5×40=20N;小于物体的重力,物体将向下滑动,故受到向上的滑动摩擦力;大小为f=μF=0.5×40=20N;
(2)F=100N时,最大静摩擦力为50N,大于物体的重力,物体保持静止,则受到的为静摩擦力;大小等于重力为40N;
故答案为:(1)向上;滑动;20;(2)向上;静;40.

点评 在求解摩擦力时一定要先明确属于哪一类摩擦力;如果相对运动,则为滑动摩擦力;如果静止,则为静摩擦力;再根据各自的性质求解即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.小明通过实验验证力的平行四边形定则.
(1)实验记录纸如图1所示,O 点为橡皮筋被拉伸后伸长到的位置,两弹簧测力计共同作用时,拉力F1和 F2 的方向分别过 P1 和 P2 点;一个弹簧测力计拉橡皮筋时,拉力 F3 的方向过 P3 点.三个力的大小分别为:F1=3.30N、F2=3.85N 和 F3=4.25N.请根据图中给出的标度作图求出 F1 和 F2的合力.
(2 ) 仔细分析实验,小明怀疑实验中的橡皮筋被多次拉伸后弹性发生了变化,影响实验结果.他用弹簧测力计先后两次将橡皮筋拉伸到相同长度,发现读数不相同,于是进一步探究了拉伸过程对橡皮筋弹性的影响.

实验装置如图2所示,将一张白纸固定在竖直放置的木板上,橡皮筋的上端固定于O点,下端N挂一重物.用与白纸平行的水平力缓慢地移动 N,在白纸上记录下N 的轨迹.重复上述过程,再次记录下N的轨迹.
两次实验记录的轨迹如图3所示.过 O 点作一条直线与轨迹交于 a、b 两点,则实验中橡皮筋分别被拉伸到a 和b 时所受拉力 Fa、Fb的大小关系为Fa=Fb
(3)根据(2)中的实验,可以得出的实验结果有哪些?( 填写选项前的字母)BD.
A.橡皮筋的长度与受到的拉力成正比
B.两次受到的拉力相同时,橡皮筋第2次的长度较长
C.两次被拉伸到相同长度时,橡皮筋第2次受到的拉力较大
D.两次受到的拉力相同时,拉力越大,橡皮筋两次的长度之差越大.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.“某物体的重力为400N,放置在水平地面上,与地面的动摩擦因数为0.38,它与地面最大静摩擦力是160N.(1)用90N的水平方向的力推物体,地面与物体间摩擦力是90N.
(2)物体运动起来后,在运动过程中把推力增大为180N,地面对物体的摩擦力为152N.

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11.在测定金属电阻率的实验中,某同学连接电路如图所示.此实验方案测得金属丝的电阻值比真实值偏小 (填偏大或偏小).若实验过程中出现故障,闭合电键后,发现电流表示数为零、电压表示数为E(已知电源、电表和导线均完好,电源电动势为E):则发生故障的是待测金属丝(填“待测金属丝”“滑动变阻器”或“电键”).

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18.一个力对物体做功的功率,等于这个力与受力物体运动速度的乘积,即P=Fv,那么以下说法中错误的是(  )
A.公式中的速度一定是指物体运动的平均速度
B.公式中的速度一定是指物体运动的瞬时速度
C.公式只能反映出平均速度与平均功率的关系
D.公式只能反映瞬时速度与瞬时功率的关系

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8.如图所示,一正方形线圈的匝数为 n,边长为 a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中. 在△t 时间内,磁感应强度的方向不变,大小由 B 均匀地增大到 3B.在此过程中,线圈中产生的感应电动势为(  )
A.$\frac{B{a}^{2}}{2△t}$B.$\frac{nB{a}^{2}}{△t}$C.$\frac{nB{a}^{2}}{2△t}$D.$\frac{2nB{a}^{2}}{△t}$

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15.下列说法中正确的是(  )
A.物体做平抛运动时,加速度不变
B.作曲线运动的物体,加速度可以不变
C.由P=Fv可知:只要F不为零,v也不为零,那么功率P就一定不为零
D.物体发生1m位移过程中,作用在物体上大小为1 N的力对物体做的功一定为1J

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12.如图所示,用起重机匀速竖直吊起一质量均匀分布的钢管,已知钢管重为G,钢丝绳的长度OA=OB,钢丝绳能够承受的最大拉力为FT,OA绳与钢管的夹角为α,要使钢丝绳不被拉断,α不能小于(  )
A.arcsin$\frac{G}{2F_T}$B.arccos$\frac{G}{F_T}$
C.arctg$\frac{F_T}{2G}$D.arccos$\frac{\sqrt{F_T^2-G^2}}{G}$

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A.T=0,N=GB.T=G,N=0C.N+G=TD.T+G=N

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