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14.如图所示,质量为20kg的物体在动摩擦因数为0.1的水平面上向右运动,在运动过程中受到水平向左、大小为10N的拉力作用,则物体所受合力为(g=10m/s2)(  )
A.10N  向右B.30N 向左C.30N 向右D.20N 向左

分析 摩擦力的方向与相对运动方向相反,确定出物体相对于地面的运动方向,即可得出滑动摩擦力的方向.根据f=μFN求出滑动摩擦力的大小,再利用力的合成法则,即可求解.

解答 解:物体相对于地面向右运动,所以滑动摩擦力的方向向左.根据f=μFN得:
f=0.1×200N=20N.
则物体所受合力的大小为:
F=F+f=20+10=30N,方向为向左,故B正确,ACD错误.
故选:B.

点评 解决本题的关键掌握滑动摩擦力大小计算和方向的判断,在求滑动摩擦力大小时,不要受拉力F的干扰,拉力F不影响摩擦力的大小.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.甲乙两球做匀速圆周运动,向心加速度a随半径R变化如上图示,由图象可以知道(  )
A.甲球运动时线速度大小保持不变B.甲球运动时角速度大小保持不变
C.乙球运动时线速度的大小保持不变D.乙球运动时角速度大小增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.回旋加速器是获得高能带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源的两极相连的两个D形盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,关于回旋加速器的下列说法不正确的是(  )
A.狭缝间的电场对粒子起加速作用,因此加速电压越大,带电粒子从D形盒射出时的动能越大
B.回旋加速器的半径越大,对粒子加速的效果越好
C.带电粒子做一次圆周运动,要被加速两次,因此交变电场的周期应为圆周运动周期的二倍
D.磁场对带电粒子的洛仑兹力对粒子不做功,因此带电粒子从盒射出时的动能与磁场的强弱无关

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列说法正确的是(  )
A.放射性元素的半衰期是针对大量原子核的统计规律
B.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
C.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的裂变反应
D.按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大
E.天然放射现象的发现揭示了原子有复杂的结构

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图1所示.

(1)打点计时器是一种计时仪器,其电源频率为50Hz,常用的电磁式打点计时器和电火花计时器,使用的都是交流电(填“直流电”或“交流电”),它们是每隔0.02s打一个点.
(2)下列说法正确的是D.
A.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
B.实验时应先释放小车后接通电源
C.本实验砝码及砝码盘B的质量应远大于小车A的质量
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a-$\frac{1}{{m}_{A}}$图象
(3)某同学在实验中,打出的一条纸带如图2所示,他选择了几个计时点作为计数点,相邻两计数点间还有4个计时点没有标出,其中s1=7.06cm、s2=7.68cm、s3=8.30cm、s4=8.92cm,纸带加速度的大小是0.62m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,两个圆环a、b同心放置,且半径Ra<Rb,一条磁铁置于两环的圆心处,且与圆环平面垂直,则a、b两环中磁通量Φa、Φb之间的关系是(  )
A.ΦabB.Φa>ΦbC.Φa<ΦbD.无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示是某兴趣小组用实验室的手摇发电机给小灯泡供电的装置示意图.在某次匀速转动手柄的过程中,他们发现小灯泡周期性的闪亮.以下判断正确的是(  )
A.图示位置线框中产生的感应电动势最大
B.若增大手摇发电机的转速,灯泡亮度将不变
C.若增大手摇发电机的转速,灯泡闪亮的频率将变大
D.小灯泡周期性闪亮的主要原因是电路接触不良

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.正弦式电流经过匝数比为$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$=$\frac{10}{1}$的变压器与电阻R、交流电压表V、交流电流表A按如图甲所示方式连接,R=10Ω.图乙所示是R两端电压U随时间变化的图象,Um=10$\sqrt{2}$ V,求电压表和电流的读数.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.有一只小虫重为G,不慎跌入碗中,如图所示,碗内壁为一直径为R的球壳的一部分,其深度为D.碗与小虫脚间的动摩擦因数为μ,若小虫可以缓慢顺利地爬出碗口而不会滑入碗底.则D的最大值为(最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小)(  )
A.$\frac{R}{2}$B.$\frac{1}{\sqrt{1+{μ}^{2}}}R$C.(1+$\frac{1}{\sqrt{1+{μ}^{2}}}$)RD.(1-$\frac{1}{\sqrt{1+{μ}^{2}}}$)R

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