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14.如图所示,m质量为2Kg的圆柱体放置在粗糙的V形槽内如图所示,凹槽右壁竖直,左边为倾角θ=37°的斜面,圆柱体与槽间滑动摩擦系数为μ=0.2,用沿圆柱体轴线方向的水平推力F使圆柱体在V形槽内匀速前进,则推力的大小为8N.(取g=10m/s2

分析 对圆柱体受力分析,根据平衡条件列方程求解圆柱体对竖直右壁的压力大小;根据平衡条件推力F的大小等于两个接触面摩擦力之和.

解答 解:受力分析如图:

可得:N1=mgtan37°=20×0.75=15N
N2=$\frac{mg}{cos37°}$=$\frac{20}{0.8}$=25N
根据牛顿第三定律圆柱体对竖直右壁的压力为:N=N1=15N
根据平衡条件:F=μN1+μN2
代入数据得:F=8N
故答案为:8N

点评 本题是平衡条件的应用,关键是正确的受力分析并画出受力分析平面图,不难.

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14.一个物体在大小分别为5N和12N的两个恒力作用下做加速运动,若再施加下列哪个力可能使物体做匀速直线运动(  )
A.18NB.5NC.7ND.15N

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.如图,为测量做匀加速直线运动的物块的加速度,将宽度均为d的挡光片固定在物块上,测得二光电门之间距离为s.
①当滑块匀加速运动时,测得挡光片先后经过两个光电门的时间为△t1和△t2,则小车的加速度a=$\frac{{d}^{2}}{2s}(\frac{1}{△{{t}_{2}}^{2}}-\frac{1}{△{{t}_{1}}^{2}})$;
②(多选)为减小实验误差,可采取的方法是BC
A.增大两挡光片宽度d        B.适当减小两挡光片宽度d
C.增大两光电门之间的距离s  D.减小两光电门之间的距离s.

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2.汽车由静止开始做匀加速直线运动,第1秒内通过的位移是0.4米,那么下列说法中正确的是(  )
A.第1秒末的瞬时速度为0.4米/秒B.第1秒内的平均速度为0.4米/秒
C.加速度为0.4米/秒2D.汽车在前3秒内通过的位移为1.8米

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.一学生在楼层顶做了一个小实验:
让一个铁球从静止开始自由下落,下落t1=2s后打开降落伞.打开降落伞后加速度大小恒为5m/s2,然后铁球做匀减速直线运动,到地面刚好停止.取g=10m/s2.求:
(1)刚打开降落伞时,铁球的速度大小v1为多少?
(2)刚打开降落伞时,铁球下落的高度h1为多少?
(3)铁球从静止开始下落到地面的总位移大小S为多少?
(4)画出铁球从静止开始到地面的v-t图象,不需要计算和说明.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.物体以60J的初动能,从A点出发作竖直上抛运动,在它上升到某高度时,动能减少了30J,而机械能损失了10J,空气阻力恒定,则该物体落回到A点时的动能为(  )
A.50 JB.40 JC.30 JD.20 J

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6.如图所示,甲、乙两船在同一条河流中同时渡河,河的宽度为L,河水流速为u,划船速度均为v,出发时两船相距2L,甲、乙船头均与岸边成60°角,且乙船恰好能直达正对岸的A点,则下列判断正确的是(  )
A.甲、乙两船到达对岸的位移相等B.甲、乙两船到达对岸的时间相等
C.两船可能在未到达对岸前相遇D.甲船也在A点靠岸

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3.在真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F,如果将它们各自的电荷量减小为原来一半,距离不变,那么它们之间的静电力大小为(  )
A.FB.$\frac{F}{16}$C.$\frac{F}{4}$D.$\frac{F}{2}$

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4.河水的流速与离河岸的距离的变化关系如图甲所示,船在静水中的速度与时间的关系如图乙所示,若要使船以最短的时间渡河,则(  )
A.船渡河的最短时间为60s
B.船在河水中的最大速度是5m/s
C.船在河水中航行的轨迹是一条直线
D.船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直

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