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7.如图,质量为m的木箱在推力F作用下沿水平面加速运动,F与水平面夹角为θ,木箱与水平面间的动摩擦因数为μ.
(1)作出木箱的受力图;
(2)求木箱的加速度的大小.

分析 (1)对物体受力分析,按重力、弹力和摩擦力的顺序分析物体的受力即可;
(2)根据竖直方向求出压力,再根据摩擦力公式可求出摩擦力;则由牛顿第二定律可求得木箱的加速度大小.

解答 解:(1)物体在地面上受重力、支持力、推力以及摩擦力的作用,受力分析如图所示;

(2)竖直方向根据平衡关系可知:
支持力为:N=mg+Fsinθ
摩擦力为:f=μN=μ(mg+Fsinθ)
由牛顿第二定律可得:Fcosθ-f=ma
解得:a=$\frac{Fcosθ-μ(mg+Fsinθ)}{m}$=$\frac{F(cosθ+μsinθ)-μmg}{m}$ 
答:(1)木箱的受力图如图所示;
(2)木箱的加速度的大小为$\frac{F(cosθ+μsinθ)-μmg}{m}$.

点评 本题考查牛顿第二定律的应用,要注意受力分析是关键,明确物体对地面的压力要大于重力,并能正确求出合外力,然后才能根据牛顿第二定律求解加速度.

练习册系列答案
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13.如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到的现象,下述说法中正确的是(  )
A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多
B.放在B 位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数与A位置时差不多
C.放在C、D 位置时,屏上观察不到闪光
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18.某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R1(6V、2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量并尽可能减小实验误差,备有下列器材:
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B.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω)
C.电流表A(0~0.6A,内阻未知)
D.滑动变阻器R(0~20Ω,5A)
E.滑动变阻器R′(0~200Ω,1A)
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G.开关与导线若干
(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示).(画在方框内)
(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用D.(填写器材序号)
(3)将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中oa、ob所示.电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为10Ω,R3接入电路的阻值为8.0Ω(结果保留两位有效数字).

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15.如图所示,粗糙水平地面上放着一木箱,今欲将木箱向右推倒,最省力的办法是(  )
A.力作用在A点,沿AB向右
B.力作用在B点,斜向下,方向垂直于BC连线
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D.力作用在B点,沿AB向右

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2.如图所示的xOy平面上,以坐标原点O为圆心的四分之一圆形区域MON内分布着磁感应强度为B=2.0×10-3T的匀强磁场,其中M、N点距坐标原点O为$\sqrt{2}$m,磁场方向垂直纸面向里.坐标原点O处有一个粒子源,不断地向xOy平面发射比荷为$\frac{q}{m}$=5×107 C/kg的带正电粒子,它们的速度大小都是v=1×105m/s,与x轴正方向的夹角分布在0~90°范围内.
(1)求平行于x轴射入的粒子,出射点的位置及在磁场中的运动时间;
(2)求恰好从M点射出的粒子,从粒子源O发射时的速度与x轴正向的夹角;
(3)若粒子进入磁场前经加速使其动能增加为原来的2倍,仍从O点垂直磁场方向射入第一象限,求粒子在磁场中运动的时间t与射入时与x轴正向的夹角θ的关系.

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(1)问这两个点电荷之间的静电力是引力还是斥力?
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