精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
12.如图所示,放在水平面上的物体,受到方向相反的水平推力F1和F2的作用,物体处于静止状态,F1=6N,F2=2N,现撤去F2,设最大静摩擦力和滑动摩擦力相等,则之后物体受到的摩擦力(  )
A.可能等于6NB.可能等于5NC.可能等于2ND.可能等于0

分析 对木块受力分析,受到重力、支持力、推力和静摩擦力;当撤去F2,有可能运动,也可能静止,则静摩擦力随外力的变化而变化,但不能超过最大值,而滑动摩擦力等于最大静摩擦力,从而即可求解.

解答 解:当物体在水平方向受到三个力的作用,即F1=6N、F2=2N和摩擦力的作用时,根据平衡条件可以知道静摩擦力与F2同向,大小最小为4N;
当撤去F2,物体有向右的运动,也可能静止,若运动的,则滑动摩擦力等于最大静摩擦力,因此可能为4N,也可能为5N,也可能为6N;
若是静止的,则有向右运动趋势,根据平衡条件,可以知道:静摩擦力向左,大小为为6N;故AB正确,CD错误;
故选:AB.

点评 本题关键是要明确静摩擦力随外力的变化而变化,可以拟人化的形容为:扶弱抑强(与较小的力同向),尽力而为(不超过最大值).注意本题解题的关键是确定滑动摩擦力还是静摩擦力.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,a、b、c三物体放在旋转水平圆台上,它们与圆台间的动摩擦因数均相同,已知a的质量为2m,b和c的质量均为m,a、b离轴距离为R,c离轴距离为2R.当圆台转动时,三物均没有打滑,则(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且为重力的k倍)(  )
A.c的摩擦力最大
B.ω=$\sqrt{\frac{kg}{2R}}$是a开始滑动的临界角速度
C.若逐步增大圆台转速,c比b先滑动
D.若c的动摩擦因数为是a的2倍,则逐步增大圆台转速,c与a同时滑动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.火星和地球绕太阳运行的轨道可近似视为圆形,若已知火星和地球绕太阳运行的周期之比,则由此可求得(  )
A.火星和地球受到太阳的万有引力之比
B.火星和地球绕太阳运行速度大小之比
C.火星和地球表面的重力加速度之比
D.火星和地球的第一宇宙速度之比

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,两根半径为r的$\frac{1}{4}$圆弧轨道间距为L,其顶端a、b与圆心处等高,轨道光滑且电阻不计,在其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于辐向磁场中,圆弧轨道所在处的磁感应强度大小均为B.将一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R0的金属棒从轨道顶端ab处由静止释放.已知当金属棒到达如图所示的cd位置(金属棒与轨道圆心连线和水平面夹角为θ)时,金属棒的速度达到最大;当金属棒到达轨道底端ef时,对轨道的压力为1.5mg.求:
(1)当金属棒的速度最大时,流经电阻R的电流大小和方向;
(2)金属棒滑到轨道底端的整个过程中流经电阻R的电量;
(3)金属棒滑到轨道底端的整个过程中电阻R上产生的热量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.某同学在进行扩大电流表量程的实验时,需要知道电流表的满偏电流和内阻.他设计了一个用标准电流表G1来校对待测电流表G2的满偏电流和测定G2内阻的电路,如图1所示.已知G1的量程略大于G2的量程,图中R1为滑动变阻器,R2为电阻箱.该同学顺利完成了这个实验.

(1)实验步骤如下;
A.分别将R1和R2的阻值调至最大
B.合上开关S1
C.调节R1使G2的指针偏转到满刻度,此时G1的示数I1如图2甲所示,则I1=25.0μA
D.合上开关S2
E.反复调节R1和R2的阻值,使G2的指针偏转到满刻度的一半,G1的示数仍为I1,此时电阻箱R2的示数r如图2乙所示,则r=508Ω
(2)仅从实验设计原理上看,用上述方法得到的G2内阻的测量值与真实值相比相等(选填“偏大”“偏小”或“相等”);
(3)若要将G2的量程扩大为I,并结合前述实验过程中测量的结果,写出需在G2上并联的分流电阻RS的表达式,RS=$\frac{{{I_1}r}}{{I-{I_1}}}$.(用I、I1、r表示)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.据国际民航组织估计,全世界每年飞鸟撞飞机约有1万次,其中约有12%造成飞机损坏,严重损坏的约3%.有专家估计,世界上每年因机鸟相撞付出的代价高达100多亿美元.小小的飞鸟撞坏庞大、坚实的飞机,真难以想象.设飞鸟的质量m=1kg,飞机的飞行速度为v=800m/s,若两者相撞,试估算飞鸟对飞机的撞击力,说明鸟类对飞机飞行的威胁.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示倾角θ=30°的固定斜面上固定着挡板,轻弹簧下端与挡板相连,弹簧处于原长时上端位于D点.用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑定滑轮连接物体A和B,使滑轮左侧绳子始终与斜面平行,初始时A位于斜面的C点,C、D两点间的距离为L.现由静止同时释放A、B,物体A沿斜面向下运动,将弹簧压缩到最短的位置E点,D、E两点距离为$\frac{L}{2}$.若A、B的质量分别为4m和m,A与斜面的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{8}$,不计空气阻力,重力加速度为g,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,则:(  )
A.A在从C至E的过程中,先做匀加速运动,后做匀减速运动
B.A在从C至D的过程中,加速度大小为$\frac{1}{20}$g
C.弹簧的最大弹性势能为$\frac{15}{8}$mgL
D.弹簧的最大弹性势能为$\frac{3}{8}$mgL

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示为一列沿x轴传播的部分波形图,若该列简谐横波的波速v=20m/s,在t=0时刻,x=13m处的质点处于平衡位置且沿y轴正方向运动,则下列说法正确是(  )
A.该列简谐波沿x轴负方向传播
B.该列简谐横波与另一频率为0.4Hz的同类波叠加能产生稳定的干涉现象
C.t=0.65s时,x=9m处的质点的位移为$\frac{5\sqrt{2}}{2}$cm
D.从t=0时刻开始计时,x=10m处的质点在时间1.3s内的路程大于65cm

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列说法正确的是(  )
A.物体克服重力做功时,物体的重力势能减小
B.质量大的物体重力势能一定大
C.重力势能的改变与零势能面的位置有关
D.离地面有一定高度的物体其重力势能可能为零

查看答案和解析>>

同步练习册答案