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13.重为20N的砖平放在水平地面上,砖与地面间的最大静摩擦力为6N,动摩擦因数为0.25.现用5.5N的水平推力推砖,砖所受摩擦力大小为5.5N;用15N的水平推力推砖,砖所受摩擦力大小为5N.

分析 先根据推力与最大静摩擦力的关系,判断物体受到的是静摩擦力还是滑动摩擦力;再根据两种摩擦力的求法求出不同情况下的物体受到的摩擦力.

解答 解:当推力为5.5N时,物体受到的推力小于最大静摩擦力6N,物体仍静止,故物体受到的摩擦力为静摩擦力,故摩擦力为5.5N;
当15N的力推砖时,大于最大静摩擦力,物体被推动,摩擦力为滑动摩擦力,大小为:f=μG=0.25×20=5N;
故答案为:5.5N,5N.

点评 在求解摩擦力的问题时,首先要明确物体受到的是静摩擦力还是滑动摩擦力,然后再根据不同摩擦力的求法进行求解.

练习册系列答案
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3.作用于同一点的两个力,大小分别为F1=5N,F2=4N,这两个力的合力F与F1的夹角为θ,则θ的取值范围为0~53°.

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4.在测量一节干电池电动势E和内阻r的实验中,小明设计了如图1所示的实验电路

(1)实验开始前,应先将滑动变阻器的滑片P调到a(填“a”或“b”)端.
(2)小明测得有关数据后,以电流表读数I为横坐标,以电压表读数U为纵坐标作出了如图2所示的图象,根据图象求得电源的电动势E=1.5V,电源的内阻r=1.0Ω(结果保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.我国航天事业取得了突飞猛进地发展,航天技术位于世界前列,在航天控制中心对其正上方某卫星测控时,测得从发送操作指令到接收到卫星已操作信息需要的时间为t(设卫星接收到操作信息立即操作,并立即发送已操作信息回中心),若该卫星运行周期为T,地球半径为R,电磁波的传播速度为c,由此可以求出地球的质量为(  )
A.$\frac{{{π^2}{{(8R+ct)}^3}}}{{2G{T^2}}}$B.$\frac{{4{π^2}{{(R+ct)}^3}}}{{G{T^2}}}$C.$\frac{{{π^2}{{(2R+ct)}^3}}}{{2G{T^2}}}$D.$\frac{{{π^2}{{(4R+ct)}^3}}}{CT}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.皮质材料的应用和发展提高了我们的生活质量,某兴趣小组对一种皮质材料的摩擦因数产生了兴趣,他们找来了三角斜面体,刻度尺,小物块,天平及某种皮质材料等器材,设计了如图所示的测量装置.让皮质材料一面朝下贴在斜面和水平桌面上,并且在斜面体底面端点C处做了圆弧处理(忽略木块经过C处动能损失).实验过程:让小物块从斜面体顶点A处自由释放,滑至水平面上静止于D处.本次实验用题目中提供器材可直接测量的物理量有AB的高度和BD之间的距离s,多余的实验器材是天平,利用所测物理量的符号表达出摩擦因数μ=$\frac{h}{s}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.等量异种点电荷的连线和其中垂线如图所示,现将一个带负电的检验电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点.则(  )
A.从a点到b点,电势逐渐增大
B.从a点到b点,电场强逐渐增大
C.从a点到c点,检验电荷所受电场力的方向始终不变
D.从a点到c点,检验电荷的电势能先不变后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.某同学在研究小车的运动实验中,获得一条点迹清楚的纸带,如图所示,已知打点计时器每隔0.02s 打一个点,该同学选择了A、B、C、D、E、F六个计数点,测量数据如图所示,单位是cm.
(1)小车做匀加速直线运动;
(2)小车通过C点的瞬时速度Vc=0.495m/s;
(3)小车的加速度a=2.0m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,某物体沿$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道由最高点滑到最低点过程中,物体的速率逐渐增大,则以下说法中错误的是(  )
A.物体的合外力为零
B.物体的合力大小不变,方向始终指向圆心O
C.物体的合外力就是向心力
D.物体的合力方向始终与其运动方向不垂直(最低点除外)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.电阻的测量
用以下器材测量一待测电阻RX的阻值(约100Ω):
电源E,电动势约为6.0V,内阻可忽略不计;
电流表A1,量程0~50mA,内电阻r1=20Ω;
电流表A2,量程0~300mA,内电阻r1=4Ω;
定值电阻R0,阻值R0=20Ω;
滑动变阻器R,最大阻值为10Ω;
单刀单掷开关S,导线若干.
①要求测量中尽量减小误差,并测多组数据.试在图1虚线框中画出测量电阻RX的一种实验电路原理图(原理图中的元件要用题图中相应的英文字母标注).
②根据你所画的电路原理图,将图2中所示的实物连成实验电路.
③若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2.则由已知量和测量量计算RX的表达式为RX=$\frac{{I}_{1}({R}_{0}+{r}_{2})}{{I}_{2}}-{r}_{1}$.

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