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14.如图甲所示,两根长度相同间距为R的直木棍AB和CD相互平行,固定在同一水平面上,一个重力为G,半径为R的圆柱工件架于两木棍之间,工件与木棍之间滑动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{2}$,在水平向右的推力作用下恰好向右匀速运动;若两根直木棍AB和CD间距不变,相互平行,斜靠在竖直墙壁上固定不动,如图乙所示,该工件恰好沿两木棍匀速下滑,求:
(1)图甲情况下,水平向右的推力大小?
(2)图乙情况下,木棍与水平方向夹角的大小?

分析 (1)图甲情况下,根据几何关系求出两杆对圆柱体弹力的方向夹角,圆柱体做匀速直线运动,受力平衡,根据平衡条件列式求解;
(2)图2情况下,工件做匀速直线运动,受力平衡,根据平衡条件列式求解.

解答 解:(1)图甲情况下,AC间间的距离为R,圆柱工件的半径为R,根据几何关系可知,两杆对圆柱体弹力的方向夹角为60°,则两杆对圆柱体弹力与竖直方向的夹角为30°,圆柱体做匀速直线运动,受力平衡,根据平衡条件得:
竖直方向有2Ncos30°=G,
解得:N=$\frac{G}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}G$,
水平方向有:F=2μN,
解得:F=G
(2)图2情况下,工件做匀速直线运动,受力平衡,根据平衡条件得:
在垂直斜面方向有:2N′cos30°=Gcosθ,
沿斜面方向有:2μN′=Gsinθ
解得:tanθ=1
则θ=45°
答:(1)图甲情况下,水平向右的推力大小为G;
(2)图乙情况下,木棍与水平方向夹角的大小为45°.

点评 本题主要考查了共点力平衡条件的直接应用,要求同学们能正确分析物体的受力情况,能结合几何关系求解,难度适中.

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A.电荷量Q=$\sqrt{\frac{mg{L}^{3}}{kR}}$B.电荷量Q=$\sqrt{\frac{mg({L}^{2}-{R}^{2})^{\frac{3}{2}}}{kR}}$
C.绳对小球的拉力F=$\frac{mgR}{L}$D.绳对小球的拉力F=$\frac{mgL}{\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}}$

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11.下列说法正确的是(  )
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C.绿光比红光更容易发生全反射
D.在同一介质中传播时,蓝光比红光的传播速率大
E.在同一双缝干涉装置中黄光的干涉条纹间距比蓝光干涉条纹间距宽

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A.利用万有引力充当向心力,此卫星可以绕地球做半径为0.8R的匀速圆周运动
B.此卫星脱离太空电梯的最初一段时间内将做逐渐靠近地心的曲线运动
C.此卫星脱离太空电梯的最初一段时间内可能做离心运动
D.欲使卫星脱离太空电梯后做匀速圆周运动,需要在释放的时候沿原速度方向让它加速到$\sqrt{\frac{5g{r}^{2}}{4R}}$

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9.下列说法正确的是(  )
A.当分子间距离增大时,分子间引力增大,分子间斥力减小
B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
C.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
D.物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关
E.一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,气体分子的平均动能不变

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19.如图是演示小蜡块在玻璃管中运动的装置,让玻璃管沿水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,同时小蜡块从A点开始沿竖直玻璃管向上也做初速度为零的匀加速直线运动,那么图中能够大致反映小蜡块运动轨迹的是(  )
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A.三小球比较,落在c点飞行时间最短
B.三小球比较,落在a点速度变化最小
C.三小球比较,落在c点速度变化最快
D.三小球中落点为b的球有可能垂直落在斜面上

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