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13.如图所示,有A、B两个楔形木块,质量均为m,靠在一起放于水平面上,它们的接触面的倾角为θ,现对木块A施一水平推力F,若不计一切摩擦,要使AB一起运动而不发生相对滑动,求水平推力F不得超过的最大值.

分析 对整体根据牛顿第二定律列式得到整体的加速度,再隔离对右边的物体受力分析,由牛顿第二定律可得F最大值.

解答 解:推力为0时木块之间一定不滑动;
对整体根据牛顿第二定律列式得:
F=2ma
故整体加速度为:a=$\frac{F}{2m}$①
对右侧的物块进行分析:

由牛顿第二定律可知,木块B的加速度:
$a=\frac{Nsinθ}{m}$
所以AB之间刚好不会发生相对滑动时,
推力F=2ma=2m×$\frac{Nsinθ}{m}$=2Nsinθ
再对左侧物体受力分析:

若两者不相对滑动,则有:
mg=N″cosθ
又:N=N″
得:
$N=\frac{mg}{cosθ}$代入:F=2Nsinθ
得F最大值为:
F=2$\frac{mg}{cosθ}sinθ$=2mgtanθ
答:水平推力F不得超过的最大值为2mgtanθ.

点评 解题的关键是知道两物体刚好不发生相对滑动的临界条件:地面对A的支持力为零,应用牛顿第二定律即可正确解题,解题时要注意研究对象的选择.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列说法正确的是(  )
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B.康普顿效应有力的证明了光具有波动性
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4.利用插针法测定玻璃砖的折射率的实验得到的光路图,玻璃砖的入射面AB和出射面CD并不平行,则
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1.如图所示,光滑水平面上有一质量为M=2m的凸形滑块,他的左侧面与水平面相切并且光滑,滑块的高度为h,质量为m的小球以某一初速度在水平面上营造光滑曲面从下滑快,重力加速度为g,求:
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8.一列火车以2m/s的速度向东匀速行驶,在车厢内有一步枪垂直于车身水平地向外对准离车身100m远与铁轨平行的墙上A点射击,已知子弹离开枪口时的水平速度为500m/s,求子弹打到墙上的位置偏离点A的距离和方向.

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18.物体置于一固定的斜面上,受到一个平行于斜面向上的推力F1=100N作用时,物体能沿斜面向上做匀速直线运动,若改用一个平行于斜面向下的推力F2=20N作用时,物体能沿斜面向下做匀速直线运动.求物体受到的滑动摩擦力和不受推力静止在斜面上时受到的静摩擦力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.我国“神七”航天员的漫步太空已变成现实.“神七”航天员漫步太空,此举震撼世界,意义重大.其中,飞船在航天员出舱前先要“减压”,在航天员从太空返回进入航天器后要“升压”,因此飞船将此设施专门做成了一个舱,叫“气闸舱”,其原理图如图所示,两个相通的舱A、B间装有阀门K,指令舱A中充满气体,气闸舱B内为真空,整个系统与外界没有热交换.打开阀门K后,A中的气体进入B中,最终达到平衡,则(  )
A.气体体积膨胀,对外做功
B.气体分子势能减少,内能增加
C.体积变大,温度降低
D.B中气体不可能自发地全部退回到A中

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2.如图所示,一根长为L=5m的细绳拴在相距d=4m的两根柱子的A、B两点,小滑轮置于细绳上,小滑轮及绳质量及摩擦均不计,滑轮上吊一重为180N的重物,求:
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13.一架质量为2000kg的飞机,在跑道上匀加速滑行500m后以216km/h的速度起飞,如果飞机滑行时受到的阻力是它自重的0.02倍,则发动机的牵引力是7.6×103N,飞机离地时发动机的瞬时功率是4.56×105W.

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