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4.如图1所示,用F=kt的水平力作用在物体上,物体沿竖直墙面下滑,摩擦力f与t的关系如图2所示.想一想木块的速度最大时摩擦力f=mg是为什么?

分析 物体在压力F作用下,沿粗糙竖直面匀速下滑,则由受力平衡可确定,物体受到滑动摩擦力,大小由平衡条件可确定,从而即可求解.

解答 解:对物体受力分析,水平方向:压力与弹力,
竖直方向:重力与滑动摩擦力,
由于物体处于平衡状态,所以滑动摩擦力大小等于重力的大小.即为f=mg.
答:速度最大时,受力平衡,即有f=mg.

点评 滑动摩擦力的方向与相对运动方向相反,可能与运动方向相反,也可能与运动方向相同.而滑动摩擦力的大小当处于平衡状态时,可由平衡条件来确定其大小,也可以公式来计算.当不是平衡状态时,则必须由公式来计算确定,注意此处的压力并不是重力.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的四分之一光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为1.5kg和0.5kg.现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为0.3s,碰后的速度大小变为4m/s,当A与B碰撞后立即粘在一起运动,g取10m/s2,则(  )
A.A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小F=10N
B.A与墙壁碰撞的过程中没有能量损失
C.A、B碰撞后的速度v=3m/s
D.A、B滑上圆弧轨道的最大高度h=0.45m

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.一个质量m=1kg的物体静止在粗糙的水平地面上,物体与地面之间的动摩擦因数为μ=0.4,现对物体施加一个水平向右的恒力F=12N,经过t1=1s后,迅速将该力改为竖直向上,大小不变,再经t2=2s,取g=10m/s2,求:
(1)此时物体相对于地面的高度;
(2)此时物体的速度大小是多少?

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12.如图,匀强电场平行于以O为圆心的圆所在的平面,ac,bd为两条互相垂直的直径,圆的半径为10cm.已知圆心O点的电势为零,a点电势为-10V,一带负电的粒子仅在电场力作用下运动,经过b点和d点时的速率相等,则下列判断正确的是(  )
A.电场强度大小为100V/mB.c点的电势为10V
C.b点的电势可能为5VD.从b点到d点粒子可能做圆周运动

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19.如图,质量为4kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上,质量为1kg的物体B由细线悬挂在天花板上,B与A刚好接触但不挤压,现将细线剪断瞬间A、B间的作用力大小为(  )(g取10m/s2
A.0B.5NC.6ND.8N

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,用导线绕成匝数N=50匝的直角三角形线框ACD,该线框绕与匀强磁场垂直的OO′轴(OO′轴与AD边共线)匀速转动,转速为n=25r/s.垂直纸面向里的匀强磁场的磁感应强度B=0.5T;三角形线框的AC边长为30cm,AD边长为50cm,三角形线框的总电阻r=5Ω,不计一切摩擦..当线框通过滑环和电刷与R=10Ω的外电阻相连时,求:
(1)线圈从图示位置转过$\frac{π}{3}$的过程中通过外电阻R上的电量q;
(2)线圈从图示位置转过π的过程中外力所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,在竖直平面内固定一半径为R的光清圈轨道,a点为最高点,d点为最低点,C点与圆心O等高,a、b间距为R.一轻质弹簧的原长为1.5R,它的一端固定在a点,另一端系一小圆环,小圆环套在圆轨道上.某时刻,将小圆环从b点由静止释放,小圆环沿轨道下滑并通过d点.已知重力加速度大小为g,下列判断正确的是(  )
A.小圆环从b点运动至c点的过程中先加速后减速
B.小圆环从b点运动至d点的过程中,弹簧弹力对其先做正功后做负功
C.小圆环运动至c点时的速度大于$\sqrt{gR}$
D.小圆环运动至d点时的速度小于$\sqrt{3gR}$

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13.如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,开关S闭合后,电灯L1、L2均发光,灯L1的电阻等于r.现将滑动变阻器R的滑片P稍向上移动一些稳定后,下列说法正确的是(  )
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14.如图所示的是一种透明材料做成的柱状体的横截面,其中AB为半径为R的四分之一圆周,O为圆心,OBCD为边长为R的正方形,一单色光可以从圆弧AB上各点沿半径方向射入,透明材料对该单色光的折射率为n=$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$,求光在AD界面发射全反射的光线从CD界面上射出的宽度.

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