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8.一个物块在粗糙水平面上在水平力F0作用下匀速向右运动,动摩擦因数为μ=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,如图所示.现对该物块再施加一个力F,F不管多大物块都能匀速向右运动,求两个力之间的夹角为多少度.

分析 设F与F0的夹角为θ,物体仍能做匀速直线运动,则受力平衡,所以F水平方向的分量应与由F产生的滑动摩擦力相等,根据平衡条件列式求解.

解答 解:设F与F0的夹角为θ,物体仍能做匀速直线运动,则受力平衡,所以F水平方向的分量应与由F产生的滑动摩擦力相等,
则F的方向必须斜向右下或者斜向左上,如图所示:

则有Fcosθ=μFsinθ
解得:tan$θ=\frac{1}{μ}$=$\sqrt{3}$
所以θ=60°,180°-60°=120°
所以两个力之间的夹角为60°或120°
答:两个力之间的夹角为60°或120°.

点评 本题主要考查了共点力平衡条件的直接应用,解题时的关键是知道F水平方向的分量应与由F产生的滑动摩擦力相等,难度适中.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.大小不变的两个共点力F1与F2,其合力为F,则(  )
A.在0度到180度之间,合力F大小随F1、F2之间夹角的增大而减小
B.合力大小既可能等于F1,也可能等于F2
C.合力有可能小于任何一个分力
D.合力F一定大于任一分力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.为了防止静电危害,以下措施不正确的是(  )
A.油罐车有一条拖在地上的铁链
B.飞机机轮上装有搭地线,或用导电橡胶做轮胎
C.在地毯中夹杂不锈钢纤维
D.尽可能保持印染厂空气的干燥

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.一物体受到两个互相垂直的外力作用,已知F1=3N,F2=4N,物体在这两个力作用下获得的加速度为5m/s2,那么物体的质量为1kg,由F1和F2单独作用时,各自产生的加速度大小分别为3m/s2和4m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,一质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂于O点,初始时刻小球静止于P点,第一次小球在水平拉力F作用下,从P点缓慢地移动到Q点,此时轻绳与竖直方向夹角为θ,张力大小为T1,第二次在水平恒力F′作用下,从P点开始运动并恰好能到达Q点,至Q点时轻绳中的张力大小为T2,不计空气阻力,重力加速度为g,关于这两个过程,下列说法中正确的是(  )
A.两个过程中,轻绳的张力均变大
B.第一个过程中,拉力F在逐渐变大,且最大值一定大于F′
C.T1=$\frac{mg}{cosθ}$,T2=mg
D.第二个过程中,重力和水平恒力F′的合力的功率先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示水平桌面由粗糙程度不同的AB、BC两部分组成,且AB=BC,小物块P(可视为质点)以某一初速度从A点滑上桌而,最后恰好停在C点,P物块在AB、BC上所做的运动均可看作匀变速直线运动.已知小物块经过AB与BC两部分的时间之比为1:4,则小物块P与桌面上AB、BC两部分之间的动摩擦因数μ1、μ2之比为(  )
A.8:1B.4:1C.1:4D.1:8

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,水平轨道AB与竖直半圆轨道BD相切于B点,半圆轨道的半径为R,整个轨道处于竖直向下的电场强度为E的匀强电场中.一个质量为m,带电量为+q的小球从水平
轨道上的C点向左运动,刚好能通过半圆轨道的最高点D,通过最高点后恰好回到C点,不计一切摩擦,己知重力加速度为g,求:
(1)BC的距离;
(2)小球从C点向左运动的初速度V0的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.有关物理学史,下列说法正确的是(  )
A.伽利略发现万有引力定律得出万有引力常量
B.开普勒提出行星运动规律,并发现了万有引力定律
C.万有引力常量是卡文迪许通过实验测量并计算得出的
D.牛顿发现了万有引力定律并通过精确的计算得出万有引力常量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图(甲)所示,相距为2L的光滑平行金属导轨水平放置,右侧接有定值电阻R,导轨电阻忽略不计,OO′的左侧存在垂直于导轨平面向下、磁感应强度为B的匀强磁场.在OO′左侧L处垂直导轨放轩一质量为m、电阻为0.5R的金属杆ab,ab在恒力的作用下由静止开始向右运动3L的距离,其速度与位移的变化关系如图(乙)所示(其中v1、v2是已知值).求:
 
(1)ab在恒力作用下由静止开始向右运动3L的过程通过电阻R的电荷量q.
(2)ab即将离开磁场时,加速度的大小a
(3)整个过程中,电阻R上产生的焦耳势Q.

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