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13.如图所示,物体Q重40N,物体P重80N,A与B、A与地面间的最大静摩擦力均为μ.滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力F=50N拉P使它做匀速运动,则μ大小为(  )
A.$\frac{1}{4}$B.$\frac{5}{12}$C.$\frac{5}{16}$D.$\frac{1}{5}$

分析 先对物块Q受力分析,根据平衡条件求出细线的拉力,然后对物块P受力分析,再次根据平衡条件求出摩擦力和摩擦因数.

解答 解:设绳的拉力T,以Q为研究对象,有:T=μmQg
以P为研究对象,设地面对P的摩擦力f0,则有:f0=μ(mQ+mP)g
由力的平衡有:F=T+μmQg+f0
解得:F=μ•(3mQ+mP)g=μ(3GQ+GP
所以:$μ=\frac{F}{3{G}_{Q}+{G}_{P}}=\frac{50}{3×40+80}=0.25$
故选:A

点评 本题关键在于分别对两个木块进行受力分析,根据共点力平衡条件列式求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列关于质点的说法中正确的是(  )
A.只有体积很小的物体才能看做质点
B.质点就是几何点
C.质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以,引入这个概念没有多大意义
D.如果物体的形状和大小对所研究的问题属于次要或可忽略的地位,即可把物体看做质点

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.一单匝闭合线圈绕垂直磁场的轴在匀强磁场中做匀速转动,线圈转速为240r/min,当线圈平面转动至与磁场平行时,线圈的电动势为2.0V.则线圈在转动过程中磁通量的最大值为$\frac{1}{2π}$V,转动过程中产生的电动势最大值为2V,设线圈从垂直磁场瞬时开始计时,该线圈电动势的瞬时表达式e=2.0sin4πt(V),1s末的电动势瞬时值为0V.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.一枚火箭由地面竖直向上发射,其速度图象如图所示,则(  )
A.在B时刻火箭到达最大速度B.在C时刻火箭落回地面
C.在BC时间内火箭加速度最大D.在AB时间内火箭加速度最大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.(1)图1中螺旋测微器的读数为5.622mm.图2游标卡尺的读数为1.094cm.

(2)一多用电表的电阻档有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到×100档.如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是欧姆调零,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图3,则该电阻的阻值是2200Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,小球甲从倾角θ=30°的光滑斜面上高h=5cm的A点由静止释放,小球沿斜面向下做匀加速直线运动,下滑的加速度大小为5m/s2,同时小球乙自C点以速度v0沿光滑水平面向左匀速运动,C点与斜面底端B处的距离L=0.4m.设甲到达B点时速度为VB,且甲滑下后能沿斜面底部的光滑小圆弧平稳地朝乙追去此后速度始终为VB,甲释放后经过t=1s刚好追上乙,求:
(1)乙的速度v0
(2)若乙的运动情况不变,而甲以VB到达B点朝乙追去过程中因受到阻力作用以1m/s2做匀减速直线运动.则甲是否能追上乙,若能追上,求追上时乙的总位移,若追不上,求甲乙在BC上的最小距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.读出下列仪器的读数:
(1)图1中,螺旋测微器读数为4.700 mm;图2游标卡尺的读数为11.4 mm.

(2)图3为一正在测量中的多用电表表盘示意图,选择开关指在×100档时,读数是2200Ω;选择开关指在直流5V档读数为2.00V(此空保留三位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.研究平抛物体的运动,在安装实验装置的过程中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是 (  )
A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小
B.保证小球飞出时,初速度水平
C.保证小球在空中运动的时间每次都相等
D.保证小球运动的轨道是一条抛物线

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.斜面体上开有凹槽,槽内紧挨放置六个半径均为r的相同刚性小球,各球编号如图,斜面与水平轨道OA平滑连接,OA长度为6r.现将六个小球由静止同时释放,小球离开A点后均做平抛运动,不计一切摩擦.则在各小球运动过程中,下列说法正确的是(  )
A.球6的机械能守恒B.球6在OA段机械能增大
C.球6的水平射程最大D.有三个球落地点位置相同

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