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10.质量m=3kg的物体与水平地面的动摩擦因数μ=0.2,原来静止,现同时施加两个水平力在物体上,其中F1=10N,方向向右;F2=15N,方向向左.取g=10N/kg,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是(  )
A.物体有向右运动的趋势B.物体受到的合力大小为1N
C.地面对物体的摩擦力大小为5ND.若撤去F2,物体依然静止

分析 分析物体的最大静摩擦力与外力的大小关系,明确物体能否静止;同时分析物体的运动状态,明确是静摩擦力还是滑动摩擦力.

解答 解:物体的最大静摩擦力fm=μmg=2×30=6N;
A、两外力的合力大小为5N,方向向左;故物体有向左的运动趋势;故A错误;
B、由于物体受到的合力小于最大静摩擦力;故物体仍能静止,合力为零;故B错误;
C、由平衡条件可知,地面对物体的摩擦力大小为5N,方向向右;故C正确;
D、若撤去F2,则推力为10N,大于最大静摩擦力,物体将发生运动;故D错误;
故选:C.

点评 本题考查摩擦力的判断,要注意当外力大于最大静摩擦力时,物体将对地运动,受到的是滑动摩擦力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如果两个力是平衡力,则它们(  )
A.一定是作用力和反作用力
B.一定不是作用力和反作用力
C.一定是同种性质的力
D.可能是作用力和反作用力,也可能不是

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.一小圆盘静止在桌布上,位于一方桌的水平面的中央.桌布的一边与桌的AB边重合,如图.已知盘与桌布间的动摩擦因数为μ1,盘与桌面间的动摩擦因数为μ2.现突然以恒定的加速度a 将桌布抽离桌面,加速度的方向是水平的且垂直于AB边.求
(1)圆盘在桌布上和在桌面上运动的加速度大小a1和a2
(2)若圆盘最后未从桌面掉下,则加速度a 满足的条件是什么?(以g表示重力加速度)

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18.质量为m的物体,由静止开始下落,下落的加速度为g,在物体下落h的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.物体的动能增加了mghB.物体的机械能减少了mgh
C.物体克服阻力所做的功为$\frac{mgh}{5}$D.物体的重力势能减少了mgh

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5.如图所示,在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一边长为a、质量为m、电阻为R的金属正方形线框,以速度v垂直磁场方向从左边磁场区域向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的位置时,线框的速度为$\frac{v}{2}$,则下列说法正确的是(  )
A.位置Ⅱ时线框中的电功率为$\frac{{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{4R}$
B.此过程中回路产生的电能为$\frac{3}{8}$mv2
C.位置Ⅱ时线框的加速度为$\frac{{B}^{2}{a}^{2}v}{2mR}$
D.此过程中通过线框截面的电量为$\frac{2B{a}^{2}}{R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.做匀速圆周运动的物体,下列物理量中变化的是(  )
A.周期B.角速度C.线速度D.速率

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.一宇航员站在某质量分布均匀的星球表面上沿竖直方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落回抛出点.已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:
(1)该星球的质量;
(2)该星球得密度;
(3)该星球的第一宇宙速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某同学利用图1所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图2所示.打点计时器电源的频率为50Hz.

①该实验所需器材有:物块、打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、一端带有定滑轮的木板,重物,此外还需D(填字母代号)中的器材.
A.直流电源、天平及砝码    B.直流电源、刻度尺
C.交流电源、天平及砝码    D.交流电源、刻度尺
②通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点6和7之间某时刻开始减速.计数点2对应的速度大小为0.40m/s,(保留两位有效数字),计数点1对应的速度大小为0.20m/s.(保留两位有效数字)
③物块减速运动过程中加速度的大小为a=2.0m/s2.(保留两位有效数字)
④若打点计时器电源的频率忽然变大,则加速运动阶段加速度的测量值比真实值偏小(填“偏大”或“偏小”)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,一质点从A点开始向C点做匀加速直线运动,它在时间T内通过位移x1到达B点,接着又在时间T内通过位移x2到达C点.以下判断正确的是(  )
A.物体在A点的速度一定为0
B.物体在B点的速度大小为$\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2T}$
C.物体运动的加速度大小为$\frac{{{x_2}-{x_1}}}{{4{T^2}}}$
D.物体运动的加速度大小为$\frac{{{x_2}-{x_1}}}{T^2}$

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